摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 引言 | 第10-21页 |
1.1 高填充PVC简介 | 第10-11页 |
1.1.1 高填充PVC分类 | 第10页 |
1.1.2 高填充PVC配方中常用助剂 | 第10-11页 |
1.2 高填充PVC的研究进展 | 第11-15页 |
1.2.1 不同填料高填充PVC的力学性能 | 第11-12页 |
1.2.2 高填充PVC的改性 | 第12-13页 |
1.2.3 CaCO_3填充改性PVC | 第13-15页 |
1.3 高填充PVC助剂的环保化研究 | 第15-16页 |
1.3.1 热稳定剂的环保化研究 | 第15页 |
1.3.2 增塑剂的环保化研究 | 第15-16页 |
1.4 流变学在高填充PVC中的应用 | 第16-19页 |
1.4.1 动态机械热分析(DMA) | 第16-17页 |
1.4.2 转矩流变仪 | 第17-18页 |
1.4.3 旋转流变仪 | 第18-19页 |
1.5 本论文的研究内容及研究意义 | 第19-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 研究意义 | 第20-21页 |
第2章 实验材料及实验方法 | 第21-25页 |
2.1 实验原料与设备 | 第21-22页 |
2.1.1 实验原料 | 第21-22页 |
2.1.2 实验所用主要仪器设备 | 第22页 |
2.2 实验方法 | 第22-25页 |
2.2.1 实验技术路线 | 第22-23页 |
2.2.2 实验测试方法 | 第23-25页 |
第3章 高填充PVC的改性研究 | 第25-48页 |
3.1 高填充PVC的增韧改性 | 第25-35页 |
3.1.1 引言 | 第25页 |
3.1.2 PVC/CPE/CaCO_3复合材料的制备 | 第25-26页 |
3.1.3 PVC/CPE/CaCO_3复合材料力学性能 | 第26-27页 |
3.1.4 PVC/CPE/CaCO_3复合材料加工流变性能 | 第27-28页 |
3.1.5 PVC/CPE/CaCO_3复合材料的动态机械热分析 | 第28-29页 |
3.1.6 PVC/CPE/CaCO_3复合材料动态流变性能 | 第29-33页 |
3.1.7 PVC/CPE/CaCO_3复合材料断面形貌分析 | 第33-35页 |
3.2 高填充PVC填料的复配改性 | 第35-42页 |
3.2.1 引言 | 第35-36页 |
3.2.2 PVC/CaCO_3/KL复合材料的制备 | 第36-37页 |
3.2.3 PVC/CaCO_3/KL复合材料加工流变性能 | 第37页 |
3.2.4 PVC/CaCO_3/KL复合材料力学性能 | 第37-39页 |
3.2.5 PVC/CaCO_3/KL复合材料动态流变性能 | 第39-42页 |
3.3 高填充PVC基体树脂的复配改性 | 第42-46页 |
3.3.1 (SG-5/SG-7) PVC/CaCO_3复合材料的制备 | 第42页 |
3.3.2 基体树脂分子量对PVC/CaCO_3复合材料加工流变性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.3 基体树脂分子量对PVC/CaCO_3复合材料力学性能的影响 | 第43-45页 |
3.3.4 基体树脂分子量对PVC/CaCO_3复合材料动态流变性能的影响 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 高填充PVC的环保化改性 | 第48-60页 |
4.1 高填充PVC的稳定剂环保化改性 | 第48-54页 |
4.1.1 配方的设计 | 第48-49页 |
4.1.2 稳定剂对加工流变性能的影响 | 第49-50页 |
4.1.3 密炼时间对稳定剂稳定效果的影响 | 第50-52页 |
4.1.4 稳定剂对高填充PVC玻璃化转变温度的影响 | 第52-53页 |
4.1.5 稳定剂对高填充PVC力学性能的影响 | 第53-54页 |
4.2 高填充PVC的增塑剂环保化改性 | 第54-59页 |
4.2.1 配方的设计 | 第54-55页 |
4.2.2 增塑剂对高填聚PVC加工流变性能的影响 | 第55-57页 |
4.2.3 增塑剂对高填充PVC玻璃化转变温度的影响 | 第57-58页 |
4.2.4 增塑剂对高填充PVC力学性能的影响 | 第58-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-62页 |
5.2 展望 | 第62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录 | 第67-68页 |