永久性抗静电剂的制备及其在塑料中的应用
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-26页 |
·塑料工业的发展现状 | 第10页 |
·静电的产生、危害及消除 | 第10-14页 |
·静电的产生及危害 | 第10-12页 |
·静电的消除 | 第12-14页 |
·抗静电方法的分类及导电机理 | 第14-19页 |
·添加无机导电填料 | 第14-15页 |
·无机导电材料 | 第14-15页 |
·导电机理 | 第15页 |
·添加抗静电剂法 | 第15-19页 |
·表面活性剂类抗静电剂 | 第15-17页 |
·永久性抗静电性 | 第17-18页 |
·抗静电剂的导电机理 | 第18-19页 |
·抗静电剂的选用原则 | 第19页 |
·国内外抗静电剂的研究进展及发展趋势 | 第19-24页 |
·研究进展 | 第19-24页 |
·国外研究进展 | 第19-21页 |
·国内研究进展 | 第21-24页 |
·抗静电剂的发展趋势 | 第24页 |
·本论文研究的主要内容和创新之处 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-34页 |
·实验用主要原料、设备和仪器 | 第26-27页 |
·实验内容 | 第27-33页 |
·工艺流程 | 第27-28页 |
·丙烯酸酯类亲水聚合物乳液的合成及性能测试 | 第28-29页 |
·丙烯酸酯类亲水聚合物的合成 | 第28页 |
·凝胶率的测定 | 第28-29页 |
·单体转化率的测定 | 第29页 |
·亲水聚合物的性能测试及表征 | 第29-30页 |
·亲水性能的测定 | 第29-30页 |
·表面电阻率的测定 | 第30页 |
·亲水聚合物的表征 | 第30页 |
·抗静电 ABS 材料试样的制备 | 第30-31页 |
·抗静电 ABS 材料试样的性能测试 | 第31-32页 |
·拉伸性能测试 | 第31页 |
·冲击性能测试 | 第31页 |
·抗静电性能测试 | 第31-32页 |
·分析性能测试 | 第32-33页 |
·热失重分析(TGA) | 第32页 |
·扫描电镜测试(SEM) | 第32-33页 |
·本论文中所用英文缩写符号说明 | 第33-34页 |
第三章 结果与讨论 | 第34-59页 |
·乳液聚合工艺 | 第34-41页 |
·聚合体系的选择 | 第34-35页 |
·阴离子乳液聚合 | 第35-37页 |
·聚合温度的影响 | 第35-36页 |
·乳化剂用量的影响 | 第36-37页 |
·引发剂用量的影响 | 第37页 |
·阳离子乳液聚合体系 | 第37-41页 |
·聚合温度对聚合反应的影响 | 第37-39页 |
·乳化剂用量对聚合反应的影响 | 第39页 |
·引发剂用量对聚合反应的影响 | 第39-41页 |
·亲水单体对聚合物的影响 | 第41-43页 |
·丙烯酸羟乙酯(HEA)对聚合物性能的影响 | 第41-42页 |
·其他亲水单体对聚合物性能的影响 | 第42-43页 |
·丙烯酸酸酯类亲水聚合物的红外表征 | 第43-45页 |
·含 HEA 丙烯酸酯类亲水聚合物的红外谱图 | 第43-44页 |
·含 DMC 丙烯酸酯类抗静电剂的红外谱图 | 第44-45页 |
·丙烯酸酯类抗静电剂的抗静电性能研究 | 第45-48页 |
·丙烯酸酯类抗静电剂在 ABS 树脂中的亲水性能 | 第45-46页 |
·不同含量抗静电剂在 ABS 树脂中的抗静电效果 | 第46-47页 |
·时间对抗静电效果的影响 | 第47-48页 |
·影响抗静电剂性能的其它因素 | 第48-51页 |
·环境湿度对抗静电性能的影响 | 第49-50页 |
·试样厚度对抗静电性能的影响 | 第50页 |
·表面粗糙度对材料抗静电性能的影响 | 第50-51页 |
·丙烯酸酯类抗静电剂水洗性能 | 第51-52页 |
·不同抗静电剂在树脂中的析出速度 | 第51-52页 |
·不同抗静电剂对材料抗静电性能的持久性的影响 | 第52页 |
·抗静电剂用量对材料力学性能的影响 | 第52-54页 |
·抗静电剂对材料热性能的影响 | 第54-56页 |
·材料的形态结构分析 | 第56-59页 |
·抗静电剂在材料表面和内部的形态结构 | 第56-57页 |
·不同抗静电剂在 ABS 基体中的分散状态 | 第57-59页 |
第四章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附录 攻读硕士期间公开发表的论文 | 第64页 |