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ACR核壳乳液接枝共聚氯乙烯制备高抗冲PVC的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 聚氯乙烯性质及应用第13-14页
    1.2 聚氯乙烯改性研究第14-19页
        1.2.1 聚氯乙烯抗冲改性机理第15页
        1.2.2 物理共混改性法第15-17页
        1.2.3 化学接枝法改性法第17-19页
    1.3 ACR-g-VC共聚树脂第19-21页
        1.3.1 ACR-g-VC共聚树脂开发意义第19页
        1.3.2 ACR-g-VC共聚树脂的发展及其应用第19-20页
        1.3.3 ACR-g-VC共聚树脂的制备第20-21页
    1.4 本论文的研究方向及研究内容第21-25页
        1.4.1 课题研究方向第21页
        1.4.2 课题研究内容、需解决的问题第21-25页
第二章 实验部分第25-37页
    2.1 主要原料、试剂、仪器第25-26页
        2.1.1 原料与规格第25-26页
        2.1.2 实验仪器与规格第26页
    2.2 实验方法第26-29页
        2.2.1 ACR核-壳乳液的制备第26-28页
        2.2.2 ACR-g-VC改性树脂的合成第28页
        2.2.3 ACR-g-VC改性树脂的加工第28-29页
    2.3 ACR-g-VC实验方法示意图第29-30页
    2.4 实验整体基本性能测试及表征第30-37页
        2.4.1 ACR乳液的性能测试及结构表征第30-31页
        2.4.2 ACR-g-VC复合树脂性能测试及结构表征第31页
        2.4.3 改性PVC力学性能测试第31-33页
        2.4.4 实验设备图片第33-37页
第三章 性能分析及结果讨论第37-65页
    3.1 种子法ACR核壳乳液的制备结果与分析第37-46页
        3.1.1 乳化剂种类的选择第37-38页
        3.1.2 乳化剂用量对ACR乳液性能影响第38-39页
        3.1.3 乳化剂配比对ACR乳液性能影响第39-41页
        3.1.4 引发剂用量对ACR乳液性能影响第41页
        3.1.5 单体对种子乳液性能影响第41-44页
        3.1.6 不同种子乳液对制备核壳结构ACR乳液粒径控制影响第44-45页
        3.1.7 不同核壳比结构ACR乳液的制备第45-46页
    3.2 ACR-g-VC复合树脂的制备结果分析第46-55页
        3.2.1 分散剂的用量对ACR-g-VC复合树脂粒径的影响第47-49页
        3.2.2 分散剂的种类对ACR-g-VC复合树脂颗粒形态的影响第49-52页
        3.2.3 水油比对ACR-g-VC复合树脂性能的影响第52-53页
        3.2.4 搅拌转速对ACR-g-VC复合树脂性能的影响第53-54页
        3.2.5 悬浮聚合小结第54-55页
    3.3 ACR-g-VC复合树脂力学性能测试结果分析第55-65页
        3.3.1 不同核壳比ACR乳液对ACR-g-VC复合树脂力学性能的影响第55-56页
        3.3.2 不同粒径ACR胶乳对ACR-g-VC复合树脂力学性能的影响第56-58页
        3.3.3 不同ACR乳液含量对ACR-g-VC复合树脂力学性能的影响第58页
        3.3.4 化学接枝法与物理共混法改性PVC性能比较第58-60页
        3.3.5 ACR-g-VC复合树脂其他力学性能测试第60-65页
第四章 结论第65-67页
第五章 产品中试放大预测第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
研究成果及发表的学术论文第75-77页
作者及导师简介第77-78页
附件第78-79页

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