聚酯合成专用釜的设计制造以及功能性聚酯材料的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-43页 |
·PET的特性 | 第12页 |
·PET的合成 | 第12-16页 |
·单体的制备 | 第12-14页 |
·酯交换法(DMT法) | 第13页 |
·环氧乙烷法 | 第13-14页 |
·PTA法(直接酯化法) | 第14页 |
·缩聚反应 | 第14-16页 |
·PET的生产工艺 | 第16-28页 |
·工业上的DMT法生产工艺 | 第17-20页 |
·间歇式DMT法 | 第17-19页 |
·连续式DMT法 | 第19-20页 |
·工业上的PTA法生产工艺 | 第20-26页 |
·工艺过程原理 | 第20-21页 |
·直接酯化连续生产工艺参数 | 第21-24页 |
·直接酯化连续生产流程和设备 | 第24-26页 |
·其他生产工艺 | 第26-28页 |
·低成本连续缩聚工艺(LCCP) | 第26页 |
·柔性生产体系(FMS) | 第26-27页 |
·杜邦公司的NG3生产工艺 | 第27-28页 |
·功能性聚酯(PET)复合材料的研究 | 第28-41页 |
·概述 | 第28-29页 |
·高气体阻隔性PET的研究 | 第29-38页 |
·阻隔包装概况 | 第29-30页 |
·小分子透过聚合物的机理 | 第30-32页 |
·高气体阻隔性聚合物材料概况 | 第32-35页 |
·PET作为包装材料的优缺点 | 第35-36页 |
·提高PET阻隔性的主要方法 | 第36-38页 |
·高热收缩率PET的研究 | 第38-41页 |
·热收缩薄膜概况 | 第38-39页 |
·高聚物薄膜热收缩原理 | 第39-40页 |
·现今主流热收缩薄膜PVC的缺陷 | 第40页 |
·PET热收缩薄膜的优缺点 | 第40-41页 |
·本论文的研究思路和主要研究内容 | 第41-43页 |
·研究的目的与思路 | 第41-42页 |
·主要研究内容 | 第42-43页 |
2 实验室聚酯合成专用釜设计制造 | 第43-49页 |
·实验室合成PET树脂反应釜 | 第43-44页 |
·PET树脂工艺简介 | 第43-44页 |
·实验室合成反应釜要求 | 第44页 |
·聚酯合成专用釜设计图 | 第44-47页 |
·反应釜安装检验和特性说明 | 第47-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
3 高气体阻隔性聚酯的合成与性能 | 第49-58页 |
·实验部分 | 第49-51页 |
·原材料 | 第49页 |
·薄膜的制备 | 第49-50页 |
·特性粘数 | 第50页 |
·结晶性能 | 第50页 |
·DSC | 第50页 |
·广角X-射线衍射(WAXD) | 第50页 |
·力学性能 | 第50-51页 |
·透气性 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-56页 |
·聚酯的特性粘数 | 第51页 |
·DSC结果 | 第51-53页 |
·WAXD结果 | 第53-54页 |
·力学性能 | 第54-55页 |
·透气性 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
4 高收缩聚酯薄膜的合成与性能 | 第58-74页 |
·实验部分 | 第58-61页 |
·原材料 | 第59页 |
·薄膜的制备 | 第59页 |
·特性粘数 | 第59页 |
·结晶性能 | 第59-60页 |
·DSC | 第59-60页 |
·PLM | 第60页 |
·广角X—射线衍射(WAXD) | 第60页 |
·力学性能 | 第60页 |
·热收缩率 | 第60-61页 |
·结果与讨论 | 第61-72页 |
·单体的含量 | 第61-66页 |
·NPG聚酯的特性粘数 | 第61页 |
·NPG改性聚酯Tg的变化 | 第61-62页 |
·NPG改性聚酯结晶能力的变化 | 第62-65页 |
·NPG改性聚酯的收缩率 | 第65-66页 |
·拉伸工艺 | 第66-68页 |
·拉伸温度对薄膜热收缩率的影响 | 第66-67页 |
·拉伸倍数对薄膜热收缩率的影响 | 第67-68页 |
·PET-NPG-IPA改性聚酯 | 第68-72页 |
·聚酯的特性粘数 | 第68页 |
·改性聚酯Tg的变化 | 第68页 |
·改性聚酯结晶能力的变化 | 第68-70页 |
·改性聚酯的力学性能 | 第70-72页 |
·改性聚酯薄膜的收缩率 | 第72页 |
·小结 | 第72-74页 |
5 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
论文发表情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |