摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 CPE的用途 | 第16-18页 |
1.1.1 用于塑料方面 | 第16-17页 |
1.1.2 用于橡胶方面 | 第17页 |
1.1.3 用于涂料方面 | 第17-18页 |
1.1.4 其他用途 | 第18页 |
1.2 CPE对PVC的改性 | 第18-21页 |
1.2.1 CPE的作用机理 | 第18页 |
1.2.2 CPE对PVC/CPE共混体系的增韧机理 | 第18-19页 |
1.2.3 CPE用量对PVC/CPE共混体系力学性能的影响 | 第19-20页 |
1.2.4 CPE用量对PVC/CPE共混体系冲击断面形貌的影响 | 第20页 |
1.2.5 CPE在PVC/CPE中的分布形态 | 第20-21页 |
1.3 CPE的生产工艺 | 第21-25页 |
1.3.1 氯化聚乙烯的氯化方法 | 第21-22页 |
1.3.2 水(酸)相悬浮氯化法生产工艺 | 第22-25页 |
1.4 国内CPE的生产消费状况 | 第25-28页 |
1.4.1 生产现状 | 第25-26页 |
1.4.2 消费现状 | 第26页 |
1.4.3 各石化行业CPE用基础树脂开发情况 | 第26-28页 |
1.4.4 基础树脂使用情况 | 第28页 |
1.4.5 CPE相关标准 | 第28页 |
1.5 世界CPE的生产使用现状及未来发展前景 | 第28-30页 |
1.6 本章小结 | 第30-32页 |
第二章 研制及工业化开发 | 第32-56页 |
2.1 实验原料与实验方法 | 第32-34页 |
2.1.1 实验原料 | 第32-33页 |
2.1.2 实验方法 | 第33-34页 |
2.2 塑改型CPE研究 | 第34-38页 |
2.2.1 氯含量对CPE性能的影响 | 第34-35页 |
2.2.2 CPE改性PVC的抗冲改性机理 | 第35-36页 |
2.2.3 氯化机理 | 第36-37页 |
2.2.4 氯化反应的影响因素 | 第37-38页 |
2.3 HDPE 6800CP技术指标的确定 | 第38-45页 |
2.3.1 CPE产品性能要求 | 第38-40页 |
2.3.2 CPE生产厂家对HDPE树脂的要求 | 第40-41页 |
2.3.3 CPE用HDPE样品分析 | 第41-44页 |
2.3.4 HDPE 6800CP技术指标 | 第44-45页 |
2.4 HDPE 6800CP工业化开发及产品优化 | 第45-55页 |
2.4.1 工艺路线 | 第45-46页 |
2.4.2 工艺开发难点 | 第46页 |
2.4.3 催化剂的选择 | 第46-48页 |
2.4.4 HDPE 6800CP工艺开发 | 第48-49页 |
2.4.5 第一次试生产 | 第49-51页 |
2.4.6 热稳定性影响因素 | 第51-52页 |
2.4.7 工艺优化 | 第52-54页 |
2.4.8 稳定生产 | 第54-55页 |
2.5 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 结构表征与性能分析 | 第56-68页 |
3.1 HDPE 6800CP结构表征与性能分析 | 第56-65页 |
3.1.1 HDPE 6800CP与对比样品基础性能对比 | 第56-57页 |
3.1.2 HDPE 6800CP与对比样品分子量及分子量分布对比 | 第57-58页 |
3.1.3 HDPE 6800CP与对比样品支链结构对比 | 第58-59页 |
3.1.4 HDPE 6800CP与对比样品粒径分布对比 | 第59-60页 |
3.1.5 HDPE 6800CP与对比样品表面形貌分析 | 第60-62页 |
3.1.6 HDPE 6800CP与对比样品熔融行为分析 | 第62-65页 |
3.2 HDPE 6800CP产品应用及CPE产品性能研究 | 第65-66页 |
3.3 本章小结 | 第66-68页 |
第四章 推广应用情况 | 第68-72页 |
4.1 前言 | 第68页 |
4.2 市场推广应用情况 | 第68页 |
4.3 用户应用试验情况 | 第68-70页 |
4.3.1 潍坊天瑞化工有限公司 | 第68-69页 |
4.3.2 山东三义股份有限公司 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
作者简介 | 第80页 |
学校导师简介 | 第80页 |
企业导师简介 | 第80-81页 |
附件 | 第81-82页 |