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抗菌、阻燃抗静电聚丙烯的应用研究

第一章 绪论第1-23页
 §1-1 引言第10页
 §1-2 抗菌塑料的发展第10-15页
  1-2-1 抗菌剂的分类及作用原理第11页
  1-2-2 国内外抗菌塑料的发展情况第11-13页
  1-2-3 抗菌塑料的应用第13页
  1-2-4 抗菌塑料性能评价方法第13-15页
 §1-3 高分子抗菌剂的发展第15-17页
  1-3-1 季铵盐类抗菌剂第15-16页
  1-3-2 季膦盐类抗菌剂第16页
  1-3-3 胍盐类抗菌剂第16-17页
  1-3-4 壳聚糖及其衍生物类抗菌剂第17页
 §1-4 阻燃、抗静电聚丙烯的发展第17-22页
  1-4-1 聚丙烯的燃烧机理及阻燃剂的分类第18页
  1-4-2 卤系阻燃聚丙烯第18-19页
  1-4-3 膨胀型阻燃剂阻燃聚丙烯第19-20页
  1-4-4 无机阻燃剂阻燃聚丙烯第20-21页
  1-4-5 磷系阻燃剂阻燃聚丙烯第21页
  1-4-6 抗静电剂的发展现状第21-22页
 §1-5 本学位论文的研究目的与主要内容第22-23页
第二章 实验部分第23-29页
 §2-1 抗菌PP和阻燃抗静电PP的制备第23-26页
  2-1-1 实验原料第23页
  2-1-2 主要设备与仪器第23-24页
  2-1-3 工艺路线第24页
  2-1-4 双螺杆及注塑机工艺参数第24-25页
  2-1-5 性能测试标准第25-26页
 §2-2 有机锡高分子抗菌剂的合成第26-29页
  2-2-1 实验原料第26页
  2-2-2 实验原理第26-27页
  2-2-3 实验过程第27-29页
第三章 有机锡高分子抗菌剂的合成及结构表征第29-37页
 §3-1 N-TBTM,N-TBTM/ST的产率及结构表征第29-33页
  3-1-1 N-TBTM,N-TBTM/St的产率与反应时间的关系第29-30页
  3-1-2 N-TBTM,N-TBTM/St的红外光谱第30-32页
  3-1-3 N-TBTM/St的H-核磁谱第32页
  3-1-4 N-TBTM/St的动态热失重图第32-33页
 §3-2 AETB的产率及结构表征第33-34页
  3-2-1 AETB的产率与反应时间的关系第33-34页
  3-2-2 AETB的红外谱图第34页
 §3-3 M-AATBTB的产率及结构表征第34-36页
  3-3-1 m-AATBTB的产率与反应时间、反应温度的关系第35页
  3-3-2 m-AATBTB的红外谱图第35-36页
 §3-4 本章小结第36-37页
第四章 抗菌PP的制备及性能研究第37-51页
 §4-1 稀土激活无机抗菌剂制各的抗菌母料对PP性能的影响第37-43页
  4-1-1 母料配方设计第37-39页
  4-1-2 母料M、N、O对PP抗菌性能的影响第39-41页
  4-1-3 母料M、N、O对PP力学性能的影响第41-43页
 §4-2 无机复合抗菌剂制备的抗菌母料对PP性能的影响第43-47页
  4-2-1 母料P对PP抗凶性能的影响第44-45页
  4-2-2 母料P对PP力学性能的影响第45-47页
 §4-3 高分子抗菌剂N-TBTM/ST对PP性能的影响第47-49页
  4-3-1 N-TBTM/St对PP抗菌性能的影响第47-48页
  4-3-2 N-TBTM/St对PP力学性能的影响第48-49页
 §4-4 本章小结第49-51页
第五章 阻燃抗静电PP的制备及性能研究第51-65页
 §5-1 纯PP的各种实验性能指标第51页
 §5-2 十溴二苯醚阻燃体系对PP性能的影响第51-54页
  5-2-1 十溴二苯醚用量对PP阻燃性能的影响第52页
  5-2-2 十溴二苯醚用量对PP力学性能的影响第52-54页
 §5-3 四溴双酚A阻燃体系对PP性能的影响第54-57页
  5-3-1 四溴双酚A用量对PP阻燃性能的影响第55-56页
  5-3-2 四溴双酚A用量对PP力学性能的影响第56-57页
 §5-4 BR-SB阻燃体系对PP性能的影响第57-61页
  5-4-1 Br-Sb阻燃体系对PP阻燃性能的影响第58-59页
  5-4-2 Br-Sb阻燃体系对PP力学性能的影响第59-61页
 §5-5 抗静电剂对PP性能的影响第61-65页
  5-5-1 抗静电剂含量对PP表面电阻率的影响第62页
  5-5-2 抗静电剂含量对PP力学性能的影响第62-65页
第六章 结论第65-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第70页

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