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粘合剂用氯化聚氯乙烯的制备、表征及性能

摘要第3-5页
abstract第5-6页
前言第12-13页
第一章 文献综述第13-29页
    1.1 国内外氯化聚氯乙烯的发展现状第13-15页
        1.1.1 国外氯化聚氯乙烯的发展现状第13-14页
        1.1.2 国内氯化聚氯乙烯的发展现状第14-15页
    1.2 氯化聚氯乙烯的生产工艺第15-18页
        1.2.1 溶液法第15-16页
        1.2.2 水相悬浮法第16页
        1.2.3 气固相法第16-17页
        1.2.4 小结第17-18页
    1.3 氯化反应机理第18-19页
    1.4 CPVC的性能及应用第19-21页
        1.4.1 CPVC基本性能第19-20页
        1.4.2 CPVC的应用第20-21页
    1.5 PVC原料选择第21-24页
    1.6 溶剂的选择第24-25页
        1.6.1 “相似相容”原则第24页
        1.6.2 溶解度参数相近原则第24页
        1.6.3 Huggins参数小于1/2的原则第24-25页
        1.6.4 溶剂化原则第25页
    1.7 粘合剂的黏附机理第25-27页
        1.7.1 机械结合理论第25-26页
        1.7.2 吸附理论第26页
        1.7.3 扩散理论第26页
        1.7.4 化学键结合机理第26页
        1.7.5 静电机理第26-27页
    1.8 本课题的研究目的、意义及内容第27-28页
    1.9 本课题的创新点第28-29页
第二章 固相法制备粘合剂用CPVC第29-40页
    2.1 前言第29页
    2.2 实验部分第29-35页
        2.2.1 实验原料与试剂第29-30页
        2.2.2 实验仪器第30页
        2.2.3 实验装置组成第30-31页
        2.2.4 CPVC的制备第31-32页
        2.2.5 氯气流量的表征第32页
        2.2.6 CPVC氯含量的测定第32-34页
        2.2.7 溶解度的测定第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-39页
        2.3.1 反应条件对HCl增量(△HCl)与氯含量关系的影响第35-36页
            2.3.1.1 氯含量第35-36页
            2.3.1.2 反应温度第36页
        2.3.2 CPVC溶液第36-39页
            2.3.2.1 氯含量(反应时间)第36-37页
            2.3.2.2 反应温度第37-38页
            2.3.2.3 氯气流量第38-39页
    2.4 本章结论第39-40页
第三章 氯化聚氯乙烯的结构表征以及对溶解性影响的探究第40-61页
    3.1 前言第40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 主要原料及设备第40-41页
        3.2.2 凝胶含量的测试第41页
        3.2.3 FT-IR表征第41页
        3.2.4 ~1H-NMR表征第41页
        3.2.5 分子量及分布测试第41-42页
        3.2.6 扫描电镜(SEM)测试第42页
        3.2.7 体式显微镜测试第42页
        3.2.8 能量色散X射线光谱仪(EDS)测试第42页
        3.2.9 比表面积测试仪(BET)第42页
        3.2.10 CPVC理论分子量的计算第42页
        3.2.11 CPVC中Cl/C比值计算第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-60页
        3.3.1 分子量与溶解性第43-44页
        3.3.2 凝胶含量与溶解性第44页
        3.3.3 偏氯、双键结构与溶解性第44-48页
        3.3.4 颗粒形貌与溶解性第48-49页
        3.3.5 氯含量与溶解性第49-50页
        3.3.6 反应温度与溶解性第50-51页
        3.3.7 氯气流量与溶解性第51-52页
        3.3.8 影响CPVC结构的因素第52-60页
            3.3.8.1 氯含量第52-55页
            3.3.8.2 温度第55-58页
            3.3.8.3 氯气流量第58-60页
    3.4 本章结论第60-61页
第四章 紫外光引发下CPVC溶解性能第61-79页
    4.1 前言第61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 主要原料及设备第61页
        4.2.2 紫外光辅助CPVC的制备第61-62页
        4.2.3 溶解度的测定第62页
        4.2.4 凝胶含量的测试第62页
        4.2.5 FT-IR表征第62页
        4.2.6 ~1H-NMR表征第62页
        4.2.7 分子量及分布测试第62页
        4.2.8 体式显微镜测试第62页
        4.2.9 能量色散X射线光谱仪(EDS)测试第62-63页
        4.2.10 比表面积测试(BET)第63页
    4.3 结果与讨论第63-78页
        4.3.1 紫外光对反应速率的影响第63-64页
        4.3.2 紫外光对CPVC溶解性能的影响第64-68页
        4.3.3 动力学方程式的建立第68-71页
        4.3.4 紫外光下不同反应条件对反应速率的影响第71-73页
        4.3.5 紫外光下反应条件对CPVC溶液状态的影响第73-78页
            4.3.5.1 反应温度第73-75页
            4.3.5.2 氯气流量第75-77页
            4.3.5.3 紫外光强度第77-78页
    4.4 本章结论第78-79页
第五章 CPVC粘合性能第79-85页
    5.1 前言第79页
    5.2 实验部分第79-81页
        5.2.1 原料及仪器第79-80页
        5.2.2 溶解第80页
        5.2.3 被粘材料表面的处理第80页
        5.2.4 涂覆第80页
        5.2.5 热压第80页
        5.2.6 裁样第80页
        5.2.7 粘合强度测试第80-81页
        5.2.8 耐水性测试第81页
    5.3 结果与讨论第81-84页
        5.3.1 CPVC对不同材料的粘合性能第81-82页
        5.3.2 CPVC对不同材料与木板之间的粘合性能第82页
        5.3.3 CPVC对PVC壁纸的耐水性能第82-84页
    5.4 本章结论第84-85页
结论第85-87页
参考文献第87-93页
致谢第93-94页
攻读学位期间发表的学术论文目录第94-95页

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