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 |