彩色环保永久型抗静电PVC糊树脂复合材料制备与性能研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 前言 | 第17页 |
1.2 PVC糊树脂概述 | 第17-21页 |
1.2.1 PVC糊树脂的颗粒形态 | 第18-19页 |
1.2.1.1 种子乳液法工艺 | 第18页 |
1.2.1.2 微悬浮法工艺 | 第18页 |
1.2.1.3 混合法工艺 | 第18-19页 |
1.2.2 PVC增塑糊 | 第19页 |
1.2.3 PVC糊的加工性能 | 第19-21页 |
1.2.3.1 增塑剂 | 第19-20页 |
1.2.3.2 增塑剂的种类 | 第20-21页 |
1.2.3.3 关于增塑剂迁出问题的探讨 | 第21页 |
1.3 PVC糊树脂的着色概述 | 第21-23页 |
1.3.1 着色应用 | 第21页 |
1.3.2 着色中存在的问题 | 第21-23页 |
1.3.2.1 着色剂的分类 | 第22页 |
1.3.2.2 颜料在塑料中的分散研究 | 第22-23页 |
1.3.3 着色测试与表征 | 第23页 |
1.4 PVC糊树脂抗静电概述 | 第23-27页 |
1.4.1 聚合物导电的分类 | 第24页 |
1.4.2 导电机理 | 第24-25页 |
1.4.3 导电填料 | 第25-27页 |
1.4.3.1 金属类导电填料 | 第25页 |
1.4.3.2 非金属导电填料 | 第25-26页 |
1.4.3.3 抗静电材料的最新进展 | 第26-27页 |
1.5 课题的研究意义和主要贡献 | 第27-29页 |
1.5.1 课题的研究意义 | 第27页 |
1.5.2 课题的主要贡献 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-39页 |
2.1 实验原料 | 第29-30页 |
2.2 实验设备及仪器 | 第30页 |
2.3 实验方案 | 第30-34页 |
2.3.1 树脂的评价与选择 | 第30页 |
2.3.2 抗静电PVC糊树脂复合材料的制备 | 第30-31页 |
2.3.3 环保型抗静电PVC复合材料的制备 | 第31页 |
2.3.4 实验配方 | 第31-32页 |
2.3.5 实验工艺流程图 | 第32-34页 |
2.4 测试与表征 | 第34-39页 |
2.4.1 PVC糊树脂颗粒形态概述 | 第34-35页 |
2.4.2 PVC糊树脂粒径测试 | 第35页 |
2.4.3 PVC糊粘度的测试 | 第35页 |
2.4.4 PVC糊凝胶化速率评定 | 第35页 |
2.4.5 复合材料色彩性能测试 | 第35-37页 |
2.4.5.1 反射率测试 | 第35-36页 |
2.4.5.2 CIE系统的L*a*b*值测试 | 第36页 |
2.4.5.3 着色力测试 | 第36-37页 |
2.4.5.4 光泽度测试 | 第37页 |
2.4.6 TG测试 | 第37页 |
2.4.7 力学性能测试 | 第37-39页 |
第三章 结果与讨论 | 第39-87页 |
3.1 三种树脂性能评估 | 第39-43页 |
3.1.1 粘度表征 | 第39-40页 |
3.1.2 凝胶化速率测试 | 第40页 |
3.1.3 粒径分析 | 第40-42页 |
3.1.4 微观形貌 | 第42-43页 |
3.2 环保型抗静电PVC复合材的制备 | 第43-54页 |
3.2.1 DOP增塑制品照片 | 第43页 |
3.2.2 复配增塑剂与粘度的关系 | 第43-44页 |
3.2.3 电性能研究 | 第44-45页 |
3.2.4 微观形貌 | 第45-46页 |
3.2.5 导电云母的分散 | 第46-48页 |
3.2.6 成品照片 | 第48页 |
3.2.7 彩色性能表征 | 第48-51页 |
3.2.7.1 反色率曲线 | 第48-49页 |
3.2.7.2 L*a*b*值分析 | 第49-50页 |
3.2.7.3 着色力分析 | 第50-51页 |
3.2.7.4 光泽度分析 | 第51页 |
3.2.8 热稳定性分析 | 第51-52页 |
3.2.9 力学性能分析 | 第52-54页 |
3.2.9.1 拉伸强度分析 | 第52-53页 |
3.2.9.2 断裂伸长率分析 | 第53-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
3.4 彩色抗静电PVC复合材料的制备 | 第55-65页 |
3.4.1 成品照片 | 第55-56页 |
3.4.2 彩色制品色彩性能研究 | 第56-60页 |
3.4.2.1 彩色制品色反射率曲线 | 第56-57页 |
3.4.2.2 制品的L*a*b*值对比 | 第57-58页 |
3.4.2.3 制品的着色力对比 | 第58-59页 |
3.4.2.4 制品的光泽度对比 | 第59-60页 |
3.4.3 分散照片 | 第60-62页 |
3.4.4 导电性能分析 | 第62-63页 |
3.4.5 制品的微观形貌 | 第63-64页 |
3.4.6 力学性能分析 | 第64-65页 |
3.5. 继续加入导电云母粉制品性能研究 | 第65-76页 |
3.5.1 成品照片 | 第66页 |
3.5.2 电性能研究 | 第66-68页 |
3.5.3 制品的微观形貌对比 | 第68-69页 |
3.5.4 制品的色彩性能研究 | 第69-72页 |
3.5.4.1 制品的反射率曲线 | 第69-70页 |
3.5.4.2 制品的L*a*b*值对比 | 第70-71页 |
3.5.4.3 着色力分析 | 第71页 |
3.5.4.4 光泽度分析 | 第71-72页 |
3.5.5 糊粘度分析 | 第72-74页 |
3.5.6 力学性能分析 | 第74-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-77页 |
3.7 浅色系PVC复合材料的制备 | 第77-86页 |
3.7.1 成品照片 | 第77-78页 |
3.7.2 制品电性能分析 | 第78-79页 |
3.7.3 制品的色彩性能 | 第79-84页 |
3.7.3.1 制品的色彩性能 | 第79-80页 |
3.7.3.2 制品的l*a*b*值对比 | 第80-82页 |
3.7.3.3 制品的着色力对比 | 第82-83页 |
3.7.3.4 制品的光泽度对比 | 第83-84页 |
3.7.4 拉伸强度测试 | 第84-85页 |
3.7.5 断裂伸长率测试 | 第85-86页 |
3.8 本章小结 | 第86-87页 |
第四章 结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第95-97页 |
作者及导师简介 | 第97-98页 |
附件 | 第98-99页 |