摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 光学PET概述 | 第11-14页 |
1.2.1 光学级聚酯薄膜生产指标 | 第11-12页 |
1.2.2 光学透明性的产生 | 第12-13页 |
1.2.3 PET光学性能的影响因素 | 第13-14页 |
1.3 聚酯的降解方式与黄化机理 | 第14-18页 |
1.3.1 PET的热氧降解 | 第15-16页 |
1.3.2 PET的高能射线辐射降解 | 第16-17页 |
1.3.3 PET的水解 | 第17-18页 |
1.3.4 聚酯老化生色机理 | 第18页 |
1.4 聚酯抗氧剂的研究进展 | 第18-24页 |
1.4.1 抗氧剂概述 | 第18-19页 |
1.4.2 抗氧剂的分类 | 第19-22页 |
1.4.3 亚磷酸酯类抗氧剂结构特点及抗氧机理 | 第22-24页 |
1.5 水滑石类固体碱及其有机化修饰研究现状 | 第24-27页 |
1.5.1 表面包覆 | 第26页 |
1.5.2 表面偶联 | 第26-27页 |
1.5.3 插层改性 | 第27页 |
1.6 课题的研究内容 | 第27-29页 |
第2章 实验设计与实验方法 | 第29-39页 |
2.1 实验原料及设备 | 第29-30页 |
2.1.1 实验原料 | 第29页 |
2.1.2 实验设备 | 第29-30页 |
2.2 低色度光学聚酯的实验设计 | 第30-31页 |
2.3 抗氧剂P-SLDH的制备 | 第31-32页 |
2.3.1 镁铝水滑石表面改性物SLDH的制备 | 第31页 |
2.3.2 SLDH与双(2,4-二叔丁基苯酚)季戊四醇二亚磷酸酯的共混 | 第31-32页 |
2.4 聚酯的合成 | 第32-33页 |
2.5 复合抗氧剂P-SLDH的表征 | 第33-35页 |
2.5.1 水滑石表面改性结果及性能测试 | 第33-34页 |
2.5.2 亚磷酸酯与改性水滑石共混后耐水解性测试 | 第34-35页 |
2.6 低色度光学聚酯的表征 | 第35-39页 |
2.6.1 聚酯制样及测试前处理方法 | 第35页 |
2.6.2 特性黏度测试 | 第35-36页 |
2.6.3 端羧基测试 | 第36页 |
2.6.4 透光率雾度测试 | 第36-37页 |
2.6.5 色度测试 | 第37页 |
2.6.6 热性能及结晶性能测试 | 第37页 |
2.6.7 力学性能测试 | 第37-39页 |
第3章 复合抗氧剂P-SLDH的合成及性能研究 | 第39-56页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 抗氧剂配方的确定 | 第39-45页 |
3.2.1 双(2,4-二叔丁基苯酚)季戊四醇二亚磷酸酯添加量的确定 | 第39-42页 |
3.2.2 碱性复配剂的选择 | 第42-45页 |
3.3 SLDH的合成及性能研究 | 第45-50页 |
3.3.1 结构分析 | 第45-48页 |
3.3.2 性能分析 | 第48-50页 |
3.4 P-SLDH的合成及性能研究 | 第50-54页 |
3.4.1 P-SLDH的微观结构分析 | 第50-51页 |
3.4.2 P-SLDH的耐水解性能分析 | 第51-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 低色度光学聚酯的合成及性能研究 | 第56-72页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 低色度光学聚酯的制备 | 第56-58页 |
4.3 低色度光学聚酯的色度 | 第58页 |
4.4 低色度光学聚酯的光学性能 | 第58-61页 |
4.5 低色度光学聚酯的热性能和结晶性能 | 第61-65页 |
4.5.1 低色度光学聚酯的TG分析 | 第61-63页 |
4.5.2 低色度光学聚酯的DSC分析 | 第63-64页 |
4.5.3 低色度光学聚酯的POM分析 | 第64-65页 |
4.6 低色度光学聚酯的力学性能 | 第65-68页 |
4.6.1 流变性能 | 第65-67页 |
4.6.2 拉伸性能 | 第67-68页 |
4.7 低色度光学聚酯的长期使用效果 | 第68-71页 |
4.7.1 常温常压条件下老化120天 | 第68-69页 |
4.7.2 紫外加速老化 | 第69-71页 |
4.8 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读硕士期间发表的论文及专利 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |