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PVF薄膜表面改性处理及热分解行为研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 概述第15-16页
    1.2 聚氟乙烯的性能第16-21页
        1.2.1 聚氟乙烯的合成第16-17页
        1.2.2 聚氟乙烯的结构第17-18页
        1.2.3 热力学性能第18-19页
        1.2.4 化学性质第19-20页
        1.2.5 力学性能第20-21页
        1.2.6 PVF薄膜的表面性质第21页
    1.3 含氟高聚物的表面改性第21-23页
        1.3.1 化学处理法第21-22页
        1.3.2 涂覆法第22页
        1.3.3 等离子体表面改性第22-23页
        1.3.4 高温熔融法第23页
    1.4 聚氟乙烯的应用第23-27页
        1.4.1 薄膜方面的用途第23-27页
    1.5 热分解过程研究第27-29页
        1.5.1 热分析方法的种类第27-28页
        1.5.2 热分解动力学概述第28页
        1.5.3 热分解动力学理论基础第28-29页
    1.6 本论文研究目的、意义和内容第29-31页
        1.6.1 本论文研究目的及意义第29-30页
        1.6.2 本论文研究内容第30-31页
第二章 聚氟乙烯薄膜表面处理研究第31-41页
    2.1 实验部分第31-32页
        2.1.1 实验原料第31页
        2.1.2 实验方法与过程第31-32页
        2.1.3 测试方法第32页
    2.2 实验结果与讨论第32-40页
        2.2.1 处理前后PVF薄膜的表面接触角变化第32-34页
        2.2.2 表面处理对微观形貌的影响第34-35页
        2.2.3 XPS表面元素分析第35-38页
        2.2.4 样品表面红外分析结果第38-40页
        2.2.5 粘结处理第40页
    2.3 小结第40-41页
第三章 聚氟乙烯热分解行为研究第41-57页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验原料及设备第42页
    3.3 实验结果与讨论第42-54页
        3.3.1 PVF的热分解过程分析第42-46页
        3.3.2 Kissinger最大失重率法求解活化能第46-47页
        3.3.3 Ozawa法求解反应活化能第47-50页
        3.3.4 分解失重率对活化能的影响分析第50-51页
        3.3.5 Coats-Redfern法求解反应级数第51-53页
        3.3.6 热老化寿命预测第53-54页
    3.4 小结第54-57页
第四章 结论与建议第57-59页
    4.1 结论第57-58页
    4.2 建议第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-65页
研究成果及发表的学术论文第65-67页
作者及导师简介第67页

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