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高强度高软化点改性CPVC的合成、表征及性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
前言第13-14页
第一章 文献综述第14-32页
   ·CPVC 制备工艺简介第15-19页
     ·在卤烃中进行的溶液或悬浮氯化第15-16页
     ·水相悬浮氯化第16-17页
     ·固相氯化第17-18页
     ·用液氯进行的光催化氯化第18-19页
   ·CPVC 高性能化的研究第19-24页
     ·CPVC 的基本性能第19-20页
     ·CPVC 的改性第20-24页
       ·CPVC 的共混改性第20-22页
       ·CPVC 接枝共聚改性第22-23页
       ·CPVC 复合填充改性第23-24页
   ·CPVC 的加工及应用第24-29页
     ·CPVC 稳定剂的研究第24-25页
       ·改进传统稳定剂第24页
       ·使用复合热稳定剂第24-25页
       ·使用新型稳定剂第25页
     ·CPVC 树脂的成型加工第25-26页
       ·挤出加工管材及异型材第25页
       ·压延成型第25-26页
       ·注塑成型第26页
       ·其它加工方法第26页
     ·CPVC 的应用状况第26-29页
       ·管材第27页
       ·涂料及粘合剂第27-28页
       ·绝缘及阻燃材料第28页
       ·用作改性剂第28页
       ·人造纤维材料第28页
       ·泡沫材料第28页
       ·CPVC 复合材料第28-29页
   ·PVC 氯化原位接枝MAH 的反应机理第29-31页
   ·论文目的和研究内容第31-32页
第二章 PVC 氯化原位接枝 MAH 共聚物的制备与结构表征第32-51页
   ·实验部分第33-34页
     ·主要原料及设备第33页
     ·接枝产物的纯化第33页
     ·化学滴定法测定接枝率第33-34页
     ·反应产物的红外光谱(FT-IR)表征第34页
     ·反应产物的紫外吸收光谱(UV-Vis)表征第34页
     ·反应产物的核磁共振氢谱(~1H-NMR)表征第34页
     ·反应产物的凝胶渗透色谱(GPC)表征第34页
   ·结果与讨论第34-49页
     ·CPVC-cg-MAH 的FT-IR 分析第35-36页
     ·CPVC-cg-MAH 分子链中的双键第36-37页
     ·CPVC-cg-MAH 的1H-NMR 分析第37-43页
       ·CPVC-cg-MAH 和CPVC 分子结构第37-41页
       ·接枝率对 CPVC-cg-MAH 分子结构的影响第41-43页
     ·CPVC-cg-MAH 的分子量及分布第43-44页
     ·CPVC-cg-MAH 的制备第44-49页
       ·氯含量的影响第44-45页
       ·单体用量的影响第45页
       ·反应温度的影响第45-48页
       ·苯乙烯的影响第48-49页
   ·结论第49-51页
第三章 CPVC/MAH 接枝产物的性能研究第51-71页
   ·实验部分第51-53页
     ·主要原料以及设备第51-52页
     ·反应产物的混炼配方第52页
     ·混炼第52页
     ·压片第52页
     ·试样制备和力学性能测试第52页
     ·反应产物的DMA 测试第52页
     ·反应产物的维卡软化温度测试第52-53页
     ·反应产物的DSC 表征第53页
     ·反应产物的热稳定性测定第53页
     ·凝胶含量的测试第53页
   ·结果与讨论第53-70页
     ·CPVC-cg-MAH 的应力-应变曲线第53-54页
     ·反应条件对CPVC-cg-MAH 力学性能的影响第54-59页
       ·氯含量的影响第54-55页
       ·单体用量的影响第55-57页
       ·反应温度的影响第57-58页
       ·苯乙烯的影响第58-59页
     ·反应条件对CPVC-cg-MAH 维卡软化点的影响第59-62页
       ·氯含量的影响第59-60页
       ·单体用量的影响第60-61页
       ·反应温度的影响第61页
       ·苯乙烯的影响第61-62页
     ·CPVC-cg-MAH 的动态力学性能第62-65页
       ·CPVC 和CPVC-cg-MAH 的DMA 分析第62-64页
       ·接枝率的影响第64-65页
     ·CPVC-cg-MAH 的玻璃化转变温度第65-66页
       ·CPVC 和CPVC-cg-MAH 的DSC 分析第65-66页
       ·接枝率的影响第66页
     ·接枝产物CPVC-cg-MAH 的热稳定性能第66-69页
       ·CPVC 和CPVC-cg-MAH 的热失重分析第66-68页
       ·接枝率的影响第68-69页
     ·CPVC-cg-MAH 的凝胶含量分析第69-70页
   ·结论第70-71页
第四章 PVC/CPVC-cg-MAH 共混物的性能研究第71-80页
   ·实验第71-73页
     ·主要原料及设备第71-72页
     ·共混物的混炼配方第72页
     ·混炼第72页
     ·压片第72页
     ·试样制备和力学性能测试第72页
     ·共混物的维卡软化温度测试第72页
     ·共混物的DMA 测试第72-73页
     ·凝胶含量的测试第73页
   ·结果与讨论第73-78页
     ·PVC/CPVC-cg-MAH 的性能研究第73-77页
       ·PVC/CPVC-cg-MAH 的力学性能第73-74页
       ·PVC/CPVC-cg-MAH 的维卡软化点第74-75页
       ·PVC/CPVC-cg-MAH 的相容性第75-76页
       ·PVC/CPVC-cg-MAH 和PVC/CPVC 的凝胶含量分析第76-77页
     ·CPVC-cg-MAH/CPE 的性能研究第77-78页
       ·CPVC-cg-MAH/CPE 的力学性能第77-78页
       ·CPVC-cg-MAH/CPE 的维卡软化点第78页
   ·结论第78-80页
本文结论第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-89页
攻读学位期间发表的学术论文目录第89-90页

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