摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-29页 |
1.1 PVC 工业在国外的发展 | 第10-11页 |
1.2 PVC 工业在国内的发展 | 第11页 |
1.3 PVC 缺陷结构和外界条件影响 | 第11-19页 |
1.3.1 PVC 分子的化学构型 | 第11-12页 |
1.3.2 PVC 分子的缺陷构型 | 第12-14页 |
1.3.3 影响 PVC 不稳定的外界条件 | 第14-16页 |
1.3.4 PVC 降解机理 | 第16-19页 |
1.4 热稳定剂应该具有的性质 | 第19-20页 |
1.5 PVC 用热稳定剂的分类 | 第20-26页 |
1.5.1 铅盐类热稳定剂 | 第20页 |
1.5.2 金属皂类热稳定剂 | 第20-21页 |
1.5.3 有机锡类热稳定剂 | 第21页 |
1.5.4 有机锑类热稳定剂 | 第21-22页 |
1.5.5 辅助热稳定剂 | 第22页 |
1.5.6 稀土类热稳定剂 | 第22-26页 |
1.6 PVC 用热稳定剂未来的发展趋势 | 第26-27页 |
1.7 选题的目的、意义、主要内容及创新点 | 第27-29页 |
1.7.1 选题的目的、意义 | 第27-28页 |
1.7.2 研究的主要内容 | 第28页 |
1.7.3 本课题的创新点 | 第28-29页 |
2 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 主要原料与试剂 | 第29页 |
2.2 主要仪器 | 第29-30页 |
2.3 实验方法 | 第30-35页 |
2.3.1 氰尿酸镧的制备 | 第30-31页 |
2.3.2 理化性质测试 | 第31-32页 |
2.3.3 热稳定剂性能测试 | 第32-33页 |
2.3.4 氰尿酸镧对 PVC 塑化性能测试 | 第33-35页 |
3 氰尿酸镧稳定剂的合成与表征 | 第35-43页 |
3.1 氰尿酸镧稳定剂的合成 | 第35-38页 |
3.1.1 合成条件的确定 | 第35-37页 |
3.1.2 反应温度的影响 | 第37页 |
3.1.3 氢氧化钠浓度的影响 | 第37页 |
3.1.4 pH 值的影响 | 第37-38页 |
3.1.5 氢氧化钠滴定时间的影响 | 第38页 |
3.2 氰尿酸镧稳定剂的性质与表征 | 第38-43页 |
3.2.1 游离酸与元素含量分析 | 第38页 |
3.2.2 氰尿酸镧的红外光谱分析 | 第38-40页 |
3.2.3 热分析 | 第40-41页 |
3.2.4 紫外光谱 | 第41-42页 |
3.2.5 产物结构推测 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43页 |
4 氰尿酸镧热稳定性实验 | 第43-60页 |
4.1 单一氰尿酸镧对 PVC 热稳定性测试 | 第43-44页 |
4.2 氰尿酸镧与其它稀土稳定剂对 PVC 热稳定性的比较 | 第44-45页 |
4.3 氰尿酸镧与氰尿酸铈、氰尿酸镧铈不同添加比例对 PVC 热稳定性的比较 | 第45页 |
4.4 氰尿酸镧与传统无毒稳定剂对 PVC 热稳定性的比较 | 第45-48页 |
4.5 复合热稳定剂性能比较 | 第48-49页 |
4.6 氰尿酸镧与其它热稳定剂协同效应的研究 | 第49-53页 |
4.6.1 氰尿酸镧与硬脂酸钙的协同作用 | 第49-50页 |
4.6.2 氰尿酸镧与硬脂酸锌的协同作用 | 第50-52页 |
4.6.3 氰尿酸镧和季戊四醇之间协同作用 | 第52-53页 |
4.6.4 氰尿酸镧和β二酮之间的协同作用 | 第53页 |
4.7 氰尿酸镧和其它热稳定剂对 PVC 的变色性能比较 | 第53-56页 |
4.8 不同稳定剂对 PVC 塑化性能的影响 | 第56-58页 |
4.8.1 几种单一稳定剂的塑化性能 | 第56-58页 |
4.8.2 几种复合稳定剂的塑化曲线 | 第58页 |
4.9 本章小结 | 第58-60页 |
5 氰尿酸镧复合稳定剂的制备与应用 | 第60-63页 |
5.1 复合稳定剂配方的选择 | 第60-61页 |
5.2 复合稳定剂的热稳定性能 | 第61-62页 |
5.3 复合稳定剂的变色性能 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
在学研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |