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纳米水滑石的机械力化学/晶化法合成及其应用研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第15-39页
    1.1 水滑石概述第15页
    1.2 水滑石的结构及其性质第15-17页
        1.2.1 水滑石的结构第15-16页
        1.2.2 水滑石的性质第16-17页
    1.3 水滑石的应用第17-23页
        1.3.1 在功能高分子材料及添加剂方面的应用第18-21页
        1.3.2 在催化方面的应用第21-22页
        1.3.3 在医药方面的应用第22页
        1.3.4 在离子交换和吸附方面的应用第22-23页
    1.4 水滑石的国内外研究现状第23-28页
        1.4.1 水滑石的制备技术研究现状第23-26页
        1.4.2 水滑石的表面改性研究现状第26-27页
        1.4.3 水滑石研究中存在的问题第27-28页
    1.5 机械力化学法第28-35页
        1.5.1 机械力化学的概念及发展第28页
        1.5.2 机械力化学的分类第28-30页
        1.5.3 机械力化学的作用过程第30-32页
        1.5.4 机械力化学的特点第32-33页
        1.5.5 机械力化学反应机理第33-35页
    1.6 本课题研究的目的、意义及主要内容第35-39页
        1.6.1 本课题研究的目的和意义第35-36页
        1.6.2 本课题研究的主要内容第36-39页
第2章 原料与试验研究方法第39-51页
    2.1 试验原料第39-41页
        2.1.1 水镁石第39页
        2.1.2 聚氯乙烯(PVC)第39-40页
        2.1.3 试验药剂第40-41页
    2.2 试验设备第41-42页
    2.3 试验方法第42-45页
        2.3.1 纳米水滑石制备第43-44页
        2.3.2 纳米水滑石表面改性第44-45页
        2.3.3 纳米水滑石在PVC中的应用第45页
    2.4 纳米水滑石的检测方法与性能表征第45-51页
        2.4.1 场发射扫描电镜(FE-SEM)分析第45页
        2.4.2 X射线衍射(XRD)分析第45页
        2.4.3 红外光谱(FT-IR)分析第45-46页
        2.4.4 热重—差示扫描量热(TG-DSC)分析第46页
        2.4.5 X-光电子能谱(XPS)分析第46页
        2.4.6 白度表征第46-47页
        2.4.7 pH值第47页
        2.4.8 比表面积第47页
        2.4.9 粒度分布第47页
        2.4.10 活化指数测定第47-48页
        2.4.11 接触角测定第48页
        2.4.12 PVC复合材料热稳定性能测定第48-51页
第3章 纳米水滑石的合成研究第51-73页
    3.1 机械力化学/晶化法合成纳米水滑石第51-65页
        3.1.1 机械力化学/晶化法的确定第51-53页
        3.1.2 球磨时间对纳米水滑石合成的影响第53-56页
        3.1.3 球磨转速对纳米水滑石合成的影响第56-59页
        3.1.4 球料比对纳米水滑石合成的影响第59-61页
        3.1.5 Mg/Al摩尔比对纳米水滑石合成的影响第61-62页
        3.1.6 H_2O用量对纳米水滑石合成的影响第62-63页
        3.1.7 晶化温度对纳米水滑石合成的影响第63-64页
        3.1.8 晶化时间对纳米水滑石合成的影响第64页
        3.1.9 Na_2CO_3溶液浓度对纳米水滑石合成的影响第64-65页
    3.2 纳米水滑石不同制备方法的对比研究第65-69页
        3.2.1 不同制备方法对纳米水滑石晶体结构的影响第65-67页
        3.2.2 不同制备方法对纳米水滑石表观形貌的影响第67-68页
        3.2.3 不同制备方法对纳米水滑石热稳定性的影响第68页
        3.2.4 不同制备方法纳米水滑石的红外光谱分析第68-69页
    3.3 机械力化学/晶化法合成纳米水滑石的性能表征第69-70页
    3.4 小结第70-73页
第4章 纳米水滑石的合成机理研究第73-89页
    4.1 前驱体形成过程中机械力化学作用机理第73-85页
        4.1.1 干磨过程中机械力化学作用机理第73-82页
        4.1.2 湿磨过程中机械力化学作用机理第82-85页
    4.2 纳米水滑石的原位结晶形成过程第85-87页
    4.3 小结第87-89页
第5章 纳米水滑石的表面改性研究第89-101页
    5.1 纳米水滑石表面改性试验研究第89-94页
        5.1.1 表面改性剂种类对纳米水滑石表面改性效果的影响第89-90页
        5.1.2 改性温度对纳米水滑石表面改性效果的影响第90-91页
        5.1.3 改性时间对纳米水滑石表面改性效果的影响第91-92页
        5.1.4 改性剂用量对纳米水滑石表面改性效果的影响第92页
        5.1.5 初始料浆浓度对纳米水滑石表面改性效果的影响第92-93页
        5.1.6 搅拌转速对纳米水滑石表面改性效果的影响第93-94页
    5.2 二硬脂酸铝改性纳米水滑石作用机理研究第94-99页
        5.2.1 纳米水滑石改性前后表观形貌分析第94-95页
        5.2.2 纳米水滑石改性前后XRD分析第95-96页
        5.2.3 纳米水滑石改性前后TG-DSC分析第96-97页
        5.2.4 纳米水滑石改性前后FT-IR分析第97-98页
        5.2.5 纳米水滑石改性机理分析第98-99页
    5.3 小结第99-101页
第6章 纳米水滑石在PVC树脂基体中的应用研究第101-129页
    6.1 PVC及其热稳定剂概述第101-112页
        6.1.1 PVC的热降解第101-102页
        6.1.2 PVC的降解机理第102-107页
        6.1.3 PVC热稳定剂第107-112页
    6.2 水滑石热稳定剂对PVC热稳定性能影响的研究第112-124页
        6.2.1 单一水滑石热稳定剂对PVC热稳定性能的影响第112-116页
        6.2.2 复合热稳定剂对PVC热稳定性能的影响研究第116-124页
    6.3 水滑石热稳定机理研究第124-128页
    6.4 小结第128-129页
第7章 结论第129-133页
参考文献第133-143页
致谢第143-145页
攻读博士学位期间发表的论文第145-147页
作者从事科学研究和学习简历第147页

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