摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
·聚氯乙烯概况 | 第9-12页 |
·影响PVC稳定性的因素 | 第10-11页 |
·提高PVC稳定性的途径 | 第11-12页 |
·PVC热稳定剂 | 第12-17页 |
·PVC热稳定剂的种类 | 第12页 |
·热稳定剂的稳定机理 | 第12-16页 |
·水滑石类热稳定剂概况 | 第16-17页 |
·PVC热稳定剂的国内外研究现状及发展趋势 | 第17-20页 |
·Ca/Zn类复合稳定剂 | 第17-18页 |
·新型有机化合物热稳定剂 | 第18页 |
·稀土热稳定剂 | 第18页 |
·水滑石类热稳定剂 | 第18-19页 |
·PVC热稳定剂环保法规 | 第19页 |
·PVC热稳定剂的选用原则 | 第19-20页 |
·课题研究的意义及内容 | 第20-22页 |
·课题的意义及目的 | 第20-21页 |
·课题的研究内容 | 第21-22页 |
第二章 蓖麻油基二元酸及其金属盐的合成与表征 | 第22-38页 |
·实验原料及仪器 | 第22-23页 |
·实验原料 | 第22-23页 |
·实验仪器 | 第23页 |
·蓖麻油基二元酸及其金属盐的制备 | 第23-26页 |
·五种蓖麻油基二元酸的制备 | 第23-24页 |
·RAM-Zn与RAM-Ca的制备 | 第24页 |
·RAH-Zn与RAH-Ca的制备 | 第24-25页 |
·产品分析与表征方法 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-37页 |
·五种蓖麻油基二元酸合成条件的优化 | 第26-30页 |
·马来酸蓖麻醇酯金属盐合成条件的优化 | 第30-32页 |
·六氢邻苯二甲酸蓖麻醇酯金属盐合成条件的优化 | 第32-35页 |
·红外定性分析 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 蓖麻油基金属盐热稳定剂的复配及性能研究 | 第38-62页 |
·实验原料及仪器 | 第38-42页 |
·实验原料 | 第38-39页 |
·实验仪器 | 第39页 |
·异辛酸钙/锌的制备 | 第39页 |
·PVC试片的制备 | 第39-40页 |
·热稳定性能测试方法 | 第40-42页 |
·实验结果与讨论 | 第42-57页 |
·蓖麻油基二元酸的热稳定性能 | 第42-48页 |
·马来酸蓖麻醇酯金属盐体系性能 | 第48-53页 |
·六氢邻苯二甲酸蓖麻醇酯金属盐体系性能 | 第53-57页 |
·热稳定机理分析 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第四章 蓖麻油基羧酸根插层水滑石制备及表征 | 第62-75页 |
·实验原料及仪器 | 第62-63页 |
·实验原料 | 第62-63页 |
·实验仪器 | 第63页 |
·蓖麻油基羧酸根插层水滑石的制备及分析 | 第63-64页 |
·LDHs-RA的制备 | 第63页 |
·LDHs-RAM及LDHs-RAH的制备 | 第63-64页 |
·产品分析与表征方法 | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-74页 |
·LDHs-RA的合成条件优化 | 第64-66页 |
·LDHs-RAM的合成条件优化 | 第66-68页 |
·LDHs-RAH的合成条件优化 | 第68-70页 |
·蓖麻油基羧酸根插层水滑石的表征 | 第70-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第五章 蓖麻油基羧酸根插层水滑石配方优化及作用机理 | 第75-90页 |
·实验原料及仪器 | 第75-76页 |
·实验原料 | 第75-76页 |
·实验仪器 | 第76页 |
·PVC试片的制备 | 第76页 |
·热稳定性能测试方法 | 第76页 |
·实验结果与讨论 | 第76-86页 |
·蓖麻油基羧酸根插层水滑石单独热稳定性能 | 第76-78页 |
·LDHs-RA的综合热稳定性能 | 第78-82页 |
·LDHs-RAM的综合热稳定性能 | 第82-84页 |
·LDHs-RAH的综合热稳定性能 | 第84-86页 |
·蓖麻油基羧酸根插层水滑石稳定机理 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第六章 主要结论及展望 | 第90-93页 |
·主要结论 | 第90-91页 |
·展望 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
附录:在攻读硕士学位期间的研究成果 | 第100页 |