摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
前言 | 第11-13页 |
1 文献综述 | 第13-28页 |
·聚氯乙烯(PVC) | 第13-16页 |
·我国PVC 工业现状及展望 | 第13-14页 |
·聚氯乙烯的热降解 | 第14-16页 |
·PVC 热稳定剂 | 第16-24页 |
·热稳定剂的作用机理 | 第17页 |
·热稳定剂的性能要求 | 第17-18页 |
·热稳定剂的分类与特性 | 第18-22页 |
·我国热稳定剂的现状及发展趋势 | 第22-24页 |
·热稳定剂体系的设计 | 第24-26页 |
·设计原则 | 第24页 |
·设计步骤 | 第24-25页 |
·热稳定性能的测试方法 | 第25-26页 |
·本课题的提出以及研究目的和研究内容 | 第26-28页 |
·本课题的提出 | 第26页 |
·本课题研究目的 | 第26页 |
·本课题研究内容 | 第26-28页 |
2 硼酸双甘油酯双硬脂酸酯电子性质的第一性原理研究 | 第28-44页 |
·理论方法 | 第28-32页 |
·主要的计算方法简介 | 第28-30页 |
·量子力学基本原理 | 第30-31页 |
·Born-Oppenheimer 近似 | 第30-31页 |
·单电子近似 | 第31页 |
·密度泛函理论(DFT) | 第31-32页 |
·局部密度近似 | 第32页 |
·广义梯度近似 | 第32页 |
·Dmol3 简介 | 第32-34页 |
·计算方法 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-43页 |
·热稳定剂结构的构建和优化 | 第35-38页 |
·Mulliken 占据数分析 | 第38-40页 |
·反应活性与作用位置 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
3 新型钙锌热稳定剂的制备 | 第44-55页 |
·引言 | 第44页 |
·硼酸双甘油酯(BGB)的制备 | 第44-47页 |
·反应原理 | 第44-45页 |
·主要试剂及仪器 | 第45页 |
·合成 | 第45-46页 |
·表征分析 | 第46-47页 |
·结论 | 第47页 |
·硼酸双甘油酯双硬脂酸酯(BGB-DS)的制备 | 第47-51页 |
·反应原理 | 第47页 |
·主要试剂及仪器 | 第47-48页 |
·合成 | 第48页 |
·表征分析 | 第48-51页 |
·FT-IR 分析 | 第48-49页 |
·反应条件分析 | 第49-51页 |
·结论 | 第51页 |
·新型钙锌热稳定剂的制备 | 第51-54页 |
·制备方法 | 第51-53页 |
·主要试剂及仪器 | 第53页 |
·制备操作 | 第53页 |
·结论 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
4 新型钙锌热稳定剂对 PVC 的热稳定作用与机理研究 | 第55-73页 |
·引言 | 第55页 |
·新型钙锌热稳定剂与参比热稳定剂的热稳定性比较 | 第55-59页 |
·主要实验原料及仪器设备 | 第55-56页 |
·试样基本配方(质量份)及制备 | 第56页 |
·测试步骤 | 第56页 |
·烘箱法测试结果及讨论 | 第56-58页 |
·热失重法测试结果及讨论 | 第58-59页 |
·新型钙锌热稳定剂的热氧化稳定性研究 | 第59-60页 |
·引言 | 第59页 |
·热失重分析 | 第59-60页 |
·测试结果及讨论 | 第60页 |
·新型钙锌热稳定剂与辅助热稳定剂的协同效应 | 第60-64页 |
·主要实验原料及仪器设备 | 第61页 |
·试样基本配方(质量份)及制备 | 第61页 |
·测试步骤 | 第61页 |
·烘箱法测试结果及讨论 | 第61-64页 |
·热稳定剂与PVC 的混合物的热解动力学探讨 | 第64-66页 |
·引言 | 第64页 |
·研究方法 | 第64-65页 |
·实验部分 | 第65页 |
·结果与讨论 | 第65-66页 |
·新型钙锌热稳定剂的热稳定机理探讨 | 第66-71页 |
·引言 | 第66页 |
·实验部分 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-68页 |
·新型钙锌热稳定剂对PVC 热稳定机理的推测 | 第68-71页 |
·置换不稳定氯原子 | 第70-71页 |
·吸收HCl | 第71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第81-82页 |