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高分子型阳离子抗静电剂的制备和表征

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
目录第11-13页
插图清单第13-14页
表格清单第14-15页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 添加导电填料制备抗静电高分子材料第15-17页
    1.2 添加表面活性剂制备抗静电高分子材料第17-22页
        1.2.1 外用型抗静电剂第18-20页
        1.2.2 内用型抗静电剂第20-22页
    1.3 未来抗静电剂的发展趋势第22-24页
        1.3.1 高分子型永久抗静电剂第22-23页
        1.3.2 新型导电高分子抗静电剂第23-24页
    1.4 本论文研究意义和主要研究内容第24-25页
        1.4.1 本论文研究的意义第24页
        1.4.2 本论文研究的主要内容第24-25页
第二章 DMDAAC-HEA二元共聚物的制备和表征第25-37页
    2.1 前言第25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 实验原料及主要设备仪器第25-26页
        2.2.2 DMDAAC-HEA共聚物的合成第26页
        2.2.3 抗静电ABS的制备第26页
        2.2.4 结构表征与性能测试第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-35页
        2.3.1 共聚物结构分析第27-28页
        2.3.2 TGA分析第28-29页
        2.3.3 单体质量比对抗静电性能的影响第29-30页
        2.3.4 滴加方式对抗静电性能的影响第30-31页
        2.3.5 抗静电剂用量对抗静电性能的影响第31-32页
        2.3.6 存放条件对抗静电性能的影响第32-34页
        2.3.7 水洗性能测试第34-35页
        2.3.8 抗静电ABS的力学性能第35页
    2.4 本章小结第35-37页
第三章 DMDAAC-St二元共聚物的制备和表征第37-49页
    3.1 前言第37页
    3.2 实验部分第37-38页
        3.2.1 实验原料及主要设备仪器第37页
        3.2.2 DMDAAC-St共聚物的合成第37-38页
        3.2.3 抗静电ABS的制备第38页
        3.2.4 结构表征与性能测试第38页
    3.3 结果与讨论第38-47页
        3.3.1 共聚物结构分析第38-40页
        3.3.2 TGA分析第40-41页
        3.3.3 单体质量比对抗静电性能的影响第41-42页
        3.3.4 不同滴加方式对抗静电性能的影响第42-43页
        3.3.5 抗静电剂的用量对抗静电性能的影响第43-44页
        3.3.6 存放条件对抗静电性能的影响第44-46页
        3.3.7 水洗性能测试第46-47页
        3.3.8 抗静电ABS的力学性能第47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 DMDAAC-HEA-St三元共聚物的制备和表征第49-60页
    4.1 前言第49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 实验原料及主要设备仪器第49-50页
        4.2.2 DMDAAC-HEA-St三元共聚物的合成第50页
        4.2.3 抗静电ABS的制备第50页
        4.2.4 结构表征与性能测试第50页
    4.3 结果与讨论第50-58页
        4.3.1 共聚物结构分析第50-51页
        4.3.2 TGA分析第51-53页
        4.3.3 HEA与St单体比例对抗静电性能的影响第53-54页
        4.3.4 抗静电剂用量对抗静电性能的影响第54-55页
        4.3.5 存放条件对抗静电性能的影响第55-57页
        4.3.6 水洗性能测试第57-58页
        4.3.7 抗静电ABS的力学性能第58页
    4.4 本章小结第58-60页
第五章 结论第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文和专利第65页

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