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聚氯乙烯/粘土纳米复合材料的制备及性能研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
第一章 文献综述第10-22页
 1.1 引言第10-13页
  1.1.1 纳米复合材料的分类第10-11页
  1.1.2 纳米复合材料的制备方法第11-13页
 1.2 聚合物/粘土纳米复合材料第13-19页
  1.2.1 聚合物/粘土纳米复合材料的发展概况第13-15页
  1.2.2 粘土的结构和性质第15-16页
  1.2.3 聚合物/粘土纳米复合材料的制备方法第16-18页
  1.2.4 聚合物/粘土纳米复合材料的分类第18-19页
  1.2.5 聚合物/粘土纳米复合材料的性能和应用前景第19页
 1.3 本课题的指导思想和主要内容第19-22页
第二章 实验部分第22-27页
 2.1 实验原料第22页
 2.2 主要实验及测试仪器第22页
 2.3 实验方法及步骤第22-24页
  2.3.1 粘土的有机化第22-23页
  2.3.2 熔融共混法制备PVC/粘土复合材料第23页
  2.3.3 乳液共混法制备PVC/粘土复合材料第23页
  2.3.4 悬浮聚合制备PVC/粘土复合材料第23页
  2.3.5 ACR/粘土复合填充剂的制备第23页
  2.3.6 复合材料样片的制备第23-24页
 2.4 性能测试及表征第24-27页
  2.4.1 粘土膨润值的测定第24页
  2.4.2 有机粘土的FTIR表征第24页
  2.4.3 有机粘土中有机胺离子交换量的测定第24-25页
  2.4.4 PVC树脂热分解温度的测定第25页
  2.4.5 冲击性能测定第25页
  2.4.6 拉伸性能测试第25-26页
  2.4.7 热性能测定第26页
  2.4.8 动态力学测试第26页
  2.4.9 增塑剂吸收率的测定第26页
  2.4.10 熔融塑化性能第26页
  2.4.11 材料的XRD分析第26页
  2.4.12 微观结构表征第26-27页
第三章 粘土的优选与处理第27-35页
 3.1 引言第27-28页
 3.2 粘土矿物的优选第28-29页
 3.3 粘土的有机化处理第29-33页
  3.3.1 粘土的离子交换反应原理第29页
  3.3.2 有机粘土的红外表征第29页
  3.3.3 有机粘土离子交换量的确定第29-31页
  3.3.4 有机粘土的结构表征第31-33页
 3.4 小结第33-35页
第四章 熔融共混制备PVC/粘土复合材料第35-55页
 4.1 PVC/粘土熔融插层热力学和动力学分析第35-36页
  4.1.1 插层热力学分析第35-36页
  4.1.2 插层动力学分析第36页
 4.2 PVC/粘土复合材料的结构第36-41页
  4.2.1 PVC/无机粘土复合材料的结构第36-38页
  4.2.2 PVC/有机粘土复合材料的结构第38-41页
 4.3 复合材料的力学性能第41-45页
  4.3.1 抗冲击性能第41-43页
  4.3.2 抗拉伸强度第43-45页
 4.4 耐热性能第45-49页
  4.4.1 维卡软化点(VSP)第46页
  4.4.2 动态力学分析(DMA)第46-49页
 4.5 复合材料增塑剂的迁移性第49-51页
 4.6 PVC/粘土复合材料的熔融塑化性能第51-53页
 4.7 小结第53-55页
第五章 PVC/粘土纳米复合材料的其它制备方法第55-72页
 5.1 乳液共混法PVC/粘土纳米复合材料的制备第55-62页
  5.1.1 复合材料的结构表征第55-58页
  5.1.2 力学性能第58页
  5.1.3 耐热性能第58-59页
  5.1.4 动态力学分析(DMA)第59-61页
  5.1.5 增塑剂的迁移性第61-62页
 5.2 悬浮聚合法制备PVC/粘土复合材料第62-66页
  5.2.1 复合粉料的性能第62-63页
  5.2.2 复合粉料的颗粒形态第63页
  5.2.3 复合材料的形态结构第63-64页
  5.2.4 复合材料的力学性能第64-65页
  5.2.5 耐热性能第65-66页
 5.3 溶液插层制备PVC/粘土纳米复合材料第66-69页
  5.3.1 溶液插层法复合材料的形态表征第66-68页
  5.3.2 力学性能第68-69页
  5.3.3 耐热性能第69页
 5.4 制备方法对复合材料形态结构和性能的影响第69-70页
 5.5 ACR/粘土复合填充剂的制备第70-71页
 5.6 小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79页

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