摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·课题研究背景 | 第10-19页 |
·聚氯乙烯 | 第10-12页 |
·PVC的增韧改性及其研究进展 | 第12-16页 |
·PVC的化学增韧 | 第12-13页 |
·PVC的物理增韧 | 第13-16页 |
·PVC的降解与稳定机理 | 第16-19页 |
·PVC的热降解与热稳定机理 | 第16-18页 |
·PVC的光降解与光稳定机理 | 第18-19页 |
·本文的研究目的和主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 ACR/CPE/PVC共混物的力学性能与老化性能 | 第21-42页 |
·引言 | 第21页 |
·实验部分 | 第21-24页 |
·实验原料 | 第21页 |
·实验设备 | 第21-22页 |
·ACR/CPE/PVC共混物的制备 | 第22页 |
·热氧老化实验 | 第22页 |
·光氧老化实验 | 第22-23页 |
·性能测试及结构表征 | 第23-24页 |
·拉伸性能测试 | 第23页 |
·冲击性能测试 | 第23页 |
·动态机械热分析(DMA) | 第23页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第23页 |
·傅立叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第23-24页 |
·凝胶含量(G_(el))的测定 | 第24页 |
·结果与讨论 | 第24-40页 |
·ACR/CPE/PVC共混物的力学性能 | 第24-34页 |
·拉伸性能 | 第24-25页 |
·冲击性能 | 第25-28页 |
·增韧机理分析 | 第28-29页 |
·低温冲击性能 | 第29-31页 |
·动态力学性能 | 第31-34页 |
·ACR/CPE/PVC共混物的老化性能 | 第34-40页 |
·热氧老化性能 | 第34-36页 |
·光氧老化性能 | 第36-38页 |
·FT-IR分析 | 第38-40页 |
·小结 | 第40-42页 |
第3章 HDPE/CPE/PVC共混物的力学性能与老化性能 | 第42-52页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-43页 |
·实验原料 | 第42页 |
·实验设备 | 第42页 |
·HDPE/CPE/PVC共混物的制备 | 第42-43页 |
·热氧老化和光氧老化实验 | 第43页 |
·性能测试及结构表征 | 第43页 |
·拉伸性能和冲击性能测试 | 第43页 |
·SEM分析 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-51页 |
·HDPE/CPE/PVC共混物的相形态 | 第43-44页 |
·HDPE/CPE/PVC共混物的力学性能 | 第44-47页 |
·拉伸性能 | 第44-45页 |
·冲击性能 | 第45页 |
·增韧机理分析 | 第45-46页 |
·低温冲击性能 | 第46-47页 |
·HDPE/CPE/PVC共混物的老化性能 | 第47-51页 |
·热氧老化性能 | 第47-49页 |
·光氧老化性能 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第4章 纳米CaCO_3/ACR/CPE/PVC共混物的力学性能与老化性能 | 第52-66页 |
·引言 | 第52页 |
·实验部分 | 第52-54页 |
·实验原料 | 第52-53页 |
·实验设备 | 第53页 |
·纳米CaCO_3/ACR/CPE/PVC共混物的制备 | 第53页 |
·热氧老化和光氧老化实验 | 第53页 |
·性能测试及结构表征 | 第53-54页 |
·拉伸性能和冲击性能测试 | 第53页 |
·DMA分析 | 第53页 |
·SEM分析 | 第53页 |
·紫外-可见光谱分析 | 第53-54页 |
·FT-IR分析 | 第54页 |
·G_(el)的测定 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-65页 |
·纳米CaCO_3/ACR/CPE/PVC共混物的力学性能 | 第54-59页 |
·冲击性能 | 第54-55页 |
·拉伸性能 | 第55页 |
·低温冲击性能 | 第55-56页 |
·动态力学性能 | 第56-57页 |
·纳米CaCO_3的分散状态 | 第57-58页 |
·增韧机理分析 | 第58-59页 |
·纳米CaCO_3/ACR/CPE/PVC共混物的老化性能 | 第59-65页 |
·热氧老化性能 | 第59-60页 |
·光氧老化性能 | 第60-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第5章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文与参研项目 | 第75页 |