摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 人造石的黄变及老化机理 | 第12-16页 |
1.2.1 高分子材料的老化机理 | 第13-14页 |
1.2.2 抗氧剂的抗氧化机理 | 第14-16页 |
1.3 加速老化试验及寿命预测 | 第16-19页 |
1.3.1 加速老化试验方法 | 第17-18页 |
1.3.2 加速老化试验研究现状 | 第18页 |
1.3.3 寿命预测方法的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 国内外人造石材料以及人造石用树脂老化研究现状 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究意义与内容 | 第20-22页 |
第2章 实验部分与性能测试 | 第22-30页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验药品 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 样品制备 | 第23-24页 |
2.2.1 树脂的制备工艺 | 第23-24页 |
2.2.2 人造石的制备工艺 | 第24页 |
2.3 性能测试 | 第24-30页 |
2.3.1 热氧老化试验 | 第24页 |
2.3.2 紫外老化试验 | 第24-25页 |
2.3.3 色差及黄色指数测试 | 第25页 |
2.3.4 力学性能测试 | 第25-26页 |
2.3.5 人造石耐磨性能测试 | 第26-27页 |
2.3.6 热膨胀系数测试 | 第27页 |
2.3.7 热失重(TG)测试 | 第27页 |
2.3.8 动态力学分析(DMA)测试 | 第27-28页 |
2.3.9 傅里叶红外光谱(FTIR)测试 | 第28-30页 |
第3章 耐黄变(老化)人造石用树脂的制备及性能研究 | 第30-48页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 不饱和树脂的耐黄变性能 | 第30-36页 |
3.2.1 不饱和树脂的耐热氧老化性能 | 第31-34页 |
3.2.2 不饱和树脂的耐紫外光老化性能 | 第34-36页 |
3.3 不饱和聚酯树脂的力学性能 | 第36-39页 |
3.4 聚甲基丙烯酸甲酯的耐黄变性能 | 第39-42页 |
3.4.1 聚甲基丙烯酸甲酯的耐热氧老化性能 | 第39-40页 |
3.4.2 聚甲基丙烯酸甲酯的耐紫外光老化性能 | 第40-42页 |
3.5 聚甲基丙烯酸甲酯的力学性能 | 第42-43页 |
3.6 机理分析 | 第43-45页 |
3.6.1 傅里叶红外光谱(FTIR) | 第43-44页 |
3.6.2 动态力学分析(DMA)测试 | 第44-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-48页 |
第4章 耐黄变(老化)不饱和聚酯人造石的制备及性能研究 | 第48-66页 |
4.1 前言 | 第48页 |
4.2 人造石的耐黄变性能 | 第48-54页 |
4.2.1 老化条件的确定 | 第48-50页 |
4.2.2 抗氧剂的加入对人造石热氧老化过程中黄色指数的影响 | 第50-54页 |
4.3 人造石应用领域性能(力学性能、耐磨性能、热膨胀性能) | 第54-60页 |
4.3.1 人造石力学性能 | 第55-58页 |
4.3.2 人造石耐磨性能 | 第58-59页 |
4.3.3 人造石的线性热膨胀系数 | 第59-60页 |
4.4 机理分析 | 第60-63页 |
4.4.1 热失重(TG)测试 | 第60-61页 |
4.4.2 动态力学分析(DMA)测试 | 第61-62页 |
4.4.3 傅里叶红外光谱(FTIR) | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-66页 |
第5章 加速老化模型及服役寿命预测研究 | 第66-76页 |
5.1 前言 | 第66页 |
5.2 人造石的加速老化试验 | 第66-67页 |
5.3 人造石的寿命预测 | 第67-71页 |
5.3.1 人造石老化失效时间点 | 第67-68页 |
5.3.2 阿勒尼乌斯速率方程预测老化寿命 | 第68-70页 |
5.3.3 耐黄变人造石的寿命预测 | 第70-71页 |
5.4 不饱和聚酯树脂的加速老化试验 | 第71-72页 |
5.5 不饱和树脂的寿命预测 | 第72-74页 |
5.5.1 不饱和树脂老化失效时间点及阿勒尼乌斯速率方程预测寿命 | 第72-73页 |
5.5.2 耐黄变不饱和树脂的寿命预测 | 第73-74页 |
5.6 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |