摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-33页 |
1.1 聚氯乙烯的介绍 | 第8页 |
1.2 高聚合度聚氯乙烯的介绍 | 第8-16页 |
1.2.1 高聚合度聚氯乙烯的生产 | 第8-11页 |
1.2.1.1 国内外生产现状 | 第8-9页 |
1.2.1.2 高聚合度聚氯乙烯生产的工艺路线 | 第9-11页 |
1.2.1.2.1 低温合成法 | 第9-10页 |
1.2.1.2.2 扩链剂合成法 | 第10-11页 |
1.2.1.2.3 低温合成法和扩链剂合成法比较 | 第11页 |
1.2.1.2.4 内增塑单体共聚合法 | 第11页 |
1.2.2 高聚合度聚氯乙烯的性能及应用 | 第11-13页 |
1.2.2.1 高聚合度聚氯乙烯的性能 | 第11-12页 |
1.2.2.2 高聚合度聚氯乙烯的应用 | 第12-13页 |
1.2.3 高聚合度聚氯乙烯的加工性能及表征方法 | 第13-16页 |
1.2.3.1 高聚合度聚氯乙烯的加工性能 | 第13页 |
1.2.3.2 高聚合度聚氯乙烯加工性能表征方法及测定 | 第13-14页 |
1.2.3.3 影响高聚合度聚氯乙烯加工性能的因素 | 第14-16页 |
1.3 填料环的介绍 | 第16-24页 |
1.3.1 塔填料简介 | 第16页 |
1.3.2 塔填料的历史 | 第16-17页 |
1.3.3 塔填料分类 | 第17-20页 |
1.3.4 主要散装填料环类型简介 | 第20-24页 |
1.3.4.1 拉西环 | 第20-21页 |
1.3.4.2 鲍尔环 | 第21-22页 |
1.3.4.3 矩鞍环 | 第22-23页 |
1.3.4.4 阶梯环 | 第23-24页 |
1.4 聚氯乙烯耐热改性 | 第24-29页 |
1.4.1 高聚合度聚氯乙烯与普通聚氯乙烯的耐热性比较 | 第24-27页 |
1.4.2 提高聚氯乙烯耐热性 | 第27-29页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第29页 |
参考文献 | 第29-33页 |
第二章 高聚合度聚氯乙烯拉西网环的研制 | 第33-48页 |
2.1 前言 | 第33-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-40页 |
2.2.1 原材料 | 第34页 |
2.2.2 仪器设备 | 第34-35页 |
2.2.3 配方设计 | 第35-36页 |
2.2.4 性能测试 | 第36-40页 |
2.2.4.1 热稳定性 | 第36页 |
2.2.4.2 挤出加工性能 | 第36页 |
2.2.4.3 力学性能 | 第36页 |
2.2.4.4 耐腐蚀性能 | 第36-40页 |
2.2.4.4.1 实验方法 | 第36-37页 |
2.2.4.4.2 试样的制备 | 第37页 |
2.2.4.4.3 试样的测量和记录 | 第37页 |
2.2.4.4.4 试液的组成 | 第37页 |
2.2.4.4.5 实验装置 | 第37-38页 |
2.2.4.4.6 实验温度与持续时间 | 第38页 |
2.2.4.4.7 取样和称量 | 第38-39页 |
2.2.4.4.8 实验结果处理 | 第39-40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-46页 |
2.3.1 维卡耐热和力学性能 | 第41-42页 |
2.3.2 挤出加工性能 | 第42页 |
2.3.3 耐蚀性 | 第42-43页 |
2.3.4 耐热性能 | 第43-44页 |
2.3.5 高聚合度聚氯乙烯拉西网环的制备 | 第44-46页 |
2.4 结论 | 第46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
第三章 应用MPS耐热改性剂研制高聚合度聚氯乙烯拉西网环 | 第48-54页 |
3.1 前言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-49页 |
3.2.1 原材料 | 第48-49页 |
3.2.2 实验过程 | 第49页 |
3.3 结果和讨论 | 第49-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第四章 高聚合度聚氯乙烯填料环的应用研究 | 第54-58页 |
4.1 氯气吸收塔和洗涤塔的工艺参数 | 第54页 |
4.2 试验结果 | 第54-55页 |
4.3 试制填料外观变化 | 第55页 |
4.4 试制填料机械强度变化 | 第55-56页 |
4.4.1 抗压强度 | 第55页 |
4.4.2 抗冲击强度 | 第55-56页 |
4.5 高聚合度聚氯乙烯填料环再线运行情况 | 第56页 |
4.6 讨论 | 第56-58页 |
第五章 结论 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |