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碱性白土PVC热稳定剂的表面改性及其应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-26页
    引言第13页
    1.1 PVC热稳定剂概述第13-19页
        1.1.1 PVC结构与热降解机理第13-14页
        1.1.2 热稳定剂的作用机理第14-15页
        1.1.3 热稳定剂分类及其研究进展第15-19页
    1.2 膨润土第19-22页
        1.2.1 膨润土概述第19-20页
        1.2.2 膨润土(蒙脱土)在PVC中的应用第20-21页
        1.2.3 碱性白土概述及应用第21-22页
    1.3 硬脂酸对无机粉体表面疏水改性进展第22-23页
    1.4 论文的研究目的与意义、内容及创新点第23-26页
        1.4.1 研究目的与意义第23-24页
        1.4.2 研究内容第24-25页
        1.4.3 创新点第25-26页
第二章 硬脂酸对碱性白土的表面改性研究第26-40页
    2.1 实验原料第26页
    2.2 实验设备第26-27页
    2.3 实验方法第27-30页
        2.3.1 硬脂酸对碱性白土的表面改性第27-28页
        2.3.2 表面改性效果测定第28-29页
        2.3.3 结构表征与性能测试第29-30页
    2.4 硬脂酸对碱性白土表面改性单因素实验结果第30-32页
        2.4.1 硬脂酸用量对表面改性的影响第30-31页
        2.4.2 改性温度对表面改性的影响第31-32页
        2.4.3 改性时间对表面改性的影响第32页
    2.5 结构表征与性能测试第32-36页
        2.5.1 硬脂酸对碱性白土表面改性机理分析第32-34页
        2.5.2 差示扫描量热分析第34-35页
        2.5.3 微观形貌分析第35-36页
        2.5.4 粒径分析第36页
    2.6 成本估算与效益分析第36-38页
        2.6.1 产品成本估算依据和说明第36-38页
        2.6.2 经济效益分析第38页
    2.7 本章小结第38-40页
第三章 碱性白土热稳定剂对软质PVC的性能影响第40-57页
    3.1 实验原料第40页
    3.2 实验设备第40-41页
    3.3 实验方法第41-43页
        3.3.1 PVC糊制品成型第41-42页
        3.3.2 热稳定性测试第42-43页
        3.3.3 力学性能测试第43页
        3.3.4 体积电阻率测定第43页
    3.4 碱性白土热稳定剂对PVC热稳定性的影响第43-47页
        3.4.1 碱性白土添加量对刚果红热稳定时间的影响第44页
        3.4.2 碱性白土热烘箱法结果分析第44-45页
        3.4.3 TG热失重分析第45-47页
    3.5 碱性白土热稳定剂对PVC拉伸性能的影响第47-49页
        3.5.1 碱性白土热稳定剂对PVC拉伸强度、断裂伸长率的影响第47-48页
        3.5.2 碱性白土/PVC制品脆断面的SEM图分析第48-49页
    3.6 碱性白土热稳定剂对PVC电绝缘性能的影响第49-50页
    3.7 碱性白土与硬脂酸锌复配对软质PVC的影响第50-53页
        3.7.1 硬脂酸锌添加量对刚果红热稳定时间的影响第51页
        3.7.2 硬脂酸锌添加对PVC变色的影响第51-53页
    3.8 碱性白土对PVC热稳定机理的初步探讨第53-54页
    3.9 与其他热稳定剂对比第54-55页
    3.10 本章小结第55-57页
第四章 碱性白土填充聚乙烯的探索第57-62页
    4.1 实验原料第57页
    4.2 实验设备第57-58页
    4.3 实验方法第58页
        4.3.1 试样制备第58页
        4.3.2 拉伸性能测试第58页
        4.3.3 燃烧性能测试第58页
    4.4 拉伸测试结果分析第58-60页
    4.5 燃烧结果分析第60-61页
    4.6 本章小节第61-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-71页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第71页

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