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PVC紫外—近红外光吸收材料性能的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 前言第9-22页
    1.1 光吸收材料的概述第9-14页
        1.1.1 配体的选择第9-13页
        1.1.2 金属离子的选择第13-14页
    1.2 金属配合物的概述第14-17页
        1.2.1 金属配合物的发光机理第14-15页
        1.2.2 金属配合物的合成方法第15页
        1.2.3 配合物结构和性质的决定因素第15-17页
    1.3 聚氯乙烯(PVC)的概述第17-20页
        1.3.1 PVC材料的发展趋势第17-19页
        1.3.2 PVC材料的介绍、特点及用途第19-20页
        1.3.3 基体树脂的选择第20页
    1.4 论文研究的目的与意义第20页
    1.5 论文研究的主要内容第20-22页
2 材料与方法第22-30页
    2.1 实验原料第22-23页
    2.2 试验仪器与设备第23页
    2.3 实验条件对金属配合物产率的影响第23-24页
        2.3.1 实验温度对金属配合物产率的影响第23-24页
        2.3.2 反应时间对金属配合物产率的影响第24页
        2.3.3 配体浓度对金属配合物产率的影响第24页
        2.3.4 溶液pH值对金属配合物产率的影响第24页
    2.4 金属配合物的制备方法第24-27页
        2.4.1 锌系列金属配合物的制备方法第24-25页
        2.4.2 铝系列金属配合物的制备方法第25-26页
        2.4.3 铋系列金属配合物的制备方法第26页
        2.4.4 稀土铕、镧、铈系列金属配合物的制备方法第26-27页
    2.5 金属配合物/PVC复合材料的制备第27-28页
        2.5.1 金属配合物/PVC复合材料加工配方第27页
        2.5.2 PVC薄膜的加工过程第27-28页
    2.6 测试与表征第28-30页
        2.6.1 金属配合物的热重分析(TG)第28页
        2.6.2 金属配合物的红外分析(FT-IR)第28页
        2.6.3 金属配合物紫外-可见光分析第28页
        2.6.4 金属配合物与金属配合物/PVC复合薄膜的荧光检测第28页
        2.6.5 金属配合物/PVC复合薄膜的透光率测试第28-29页
        2.6.6 金属配合物/PVC复合薄膜的拉伸测试第29页
        2.6.7 金属配合物/PVC复合薄膜光致热温度测试第29-30页
3 结果与讨论第30-70页
    3.1 实验条件对金属配合物产率的影响第30-32页
        3.1.1 实验温度对金属配合物产率的影响第30-31页
        3.1.2 反应时间对金属配合物产率的影响第31页
        3.1.3 配体浓度对金属配合物产率的影响第31-32页
        3.1.4 溶液pH对金属配合物产率的影响第32页
    3.2 PVC复合材料中金属配合物添加量的确定第32-33页
    3.3 锌系列金属配合物与PVC复合材料的研究第33-45页
        3.3.1 Zn(Ⅱ)配合物的TG分析第33-34页
        3.3.2 Zn(Ⅱ)配合物的FT-IR分析第34-39页
        3.3.3 Zn(Ⅱ)配合物的UV-VIS分析第39-41页
        3.3.4 Zn(Ⅱ)配合物与PVC复合薄膜的荧光表征第41-43页
        3.3.5 Zn(Ⅱ)配合物/PVC复合薄膜的透光率测试第43-44页
        3.3.6 Zn(Ⅱ)配合物/PVC复合薄膜的拉伸测试第44页
        3.3.7 Zn(Ⅱ)配合物/PVC复合薄膜的光致热测试第44-45页
    3.4 铝系列金属配合物与PVC复合材料的研究第45-50页
        3.4.1 Al(Ⅲ)配合物的TG分析第45页
        3.4.2 Al(Ⅲ)配合物的FT-IR分析第45-47页
        3.4.3 Al(Ⅲ)配合物的UV-VIS分析第47-48页
        3.4.4 Al(Ⅲ)配合物与PVC复合薄膜的荧光表征第48-49页
        3.4.5 Al(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的透光率测试第49-50页
        3.4.6 Al(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的拉伸测试第50页
        3.4.7 Al(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的光致热测试第50页
    3.5 铋系列金属配合物与PVC复合材料的研究第50-56页
        3.5.1 Bi(Ⅲ)配合物的TG分析第50-51页
        3.5.2 Bi(Ⅲ)配合物的FT-IR分析第51-52页
        3.5.3 Bi(Ⅲ)配合物的UV-VIS分析第52-53页
        3.5.4 Bi(Ⅲ)配合物与PVC复合薄膜的荧光表征第53-55页
        3.5.5 Bi(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的透光率测试第55页
        3.5.6 Bi(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的拉伸测试第55-56页
        3.5.7 Bi(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的光致热测试第56页
    3.6 铕系列金属配合物与PVC复合材料的研究第56-63页
        3.6.1 Eu(Ⅲ)配合物的TG分析第56-57页
        3.6.2 Eu(Ⅲ)配合物的FT-IR分析第57-58页
        3.6.3 Eu(Ⅲ)配合物的UV-VIS分析第58-59页
        3.6.4 Eu(Ⅲ)配合物与PVC复合薄膜的荧光表征第59-61页
        3.6.5 Eu(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的透光率测试第61-62页
        3.6.6 Eu(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的拉伸测试第62页
        3.6.7 Eu(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的光致热测试第62-63页
    3.7 镧系列金属配合物与PVC复合材料的研究第63-66页
        3.7.1 La(Ⅲ)配合物的TG分析第63-64页
        3.7.2 La(Ⅲ)配合物的FT-IR分析第64页
        3.7.3 La(Ⅲ)配合物的UV-VIS分析第64-65页
        3.7.4 La(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的透光率测试第65-66页
        3.7.5 La(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的拉伸测试第66页
        3.7.6 La(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的光致热测试第66页
    3.8 铈系列金属配合物与PVC复合材料的研究第66-70页
        3.8.1 Ce(Ⅲ)配合物的TG分析第67页
        3.8.2 Ce(Ⅲ)配合物的FT-IR分析第67-68页
        3.8.3 Ce(Ⅲ)配合物的UV-VIS分析第68页
        3.8.4 Ce(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的透光率测试第68-69页
        3.8.5 Ce(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的拉伸测试第69页
        3.8.6 Ce(Ⅲ)配合物/PVC复合薄膜的光致热测试第69-70页
4 结论第70-71页
5 展望第71-72页
6 参考文献第72-79页
7 攻读硕士学位期间发表论文的情况第79-80页
8 致谢第80页

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