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高表观密度聚氯乙烯树脂的合成

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
1. 前言第10-12页
2. 文献综述第12-29页
 2.1 高表观密度PVC树脂研究概述第12-13页
 2.2 高表观密度PVC树脂成粒机理第13-15页
 2.3 高表观密度PVC树脂颗粒特性的影响因素第15-25页
 2.4 高表观密度PVC树脂的制备第25-29页
3. 高表观密度PVC树脂制备的理论分析及配方设计第29-32页
4. VC-分散剂水溶液界面张力的研究第32-42页
 4.1 引言第32页
 4.2 实验部分第32-34页
 4.3 实验结果与讨论第34-41页
  4.3.1 VC—单一分散剂的界面张力第34-37页
  4.3.2 二元复合分散体系的界面张力第37-38页
   4.3.2.1 二元复合分散体系复合品种对界面张力的影响第37-38页
   4.3.2.2 二元复合分散体系复合配比对界面张力的影响第38页
  4.3.3 三元复合分散体系的界面张力第38-41页
   4.3.3.1 三元复合分散体系分散剂总量对界面张力的影响第39页
   4.3.3.2 三元复合分散体系主分散剂配比对界面张力的影响第39-40页
   4.3.3.3 三元复合分散体系主助分散剂配比对界面张力的影响第40-41页
 4.4 本章小结第41-42页
5. 分散剂的保胶能力第42-51页
 5.1 引言第42页
 5.2 实验部分第42页
 5.3 实验结果与讨论第42-50页
  5.3.1 振荡时间对分散层体积的影响第42-43页
  5.3.2 振荡后分散层体积随静置时间的变化第43-44页
  5.3.3 单一分散剂的保胶能力第44-46页
  5.3.4 二元复合分散体系的保胶能力第46-47页
   5.3.4.1 二元复合分散体系复合品种对保胶能力的影响第46页
   5.3.4.2 二元复合分散体系复合配比对保胶能力的影响第46-47页
  5.3.5 三元复合分散体系的保胶能力第47-50页
   5.3.5.1 三元复合分散体系分散剂总量对保胶能力的影响第47-48页
   5.3.5.2 三元复合分散体系复合配比对保胶能力的影响第48-50页
 5.4 本章小结第50-51页
6. 高表观密度PVC树脂的合成及结构性能表征第51-68页
 6.1 引言第51页
 6.2 实验部分第51-53页
 6.3 实验结果与讨论第53-66页
  6.3.1 分散剂对PVC树脂颗粒特性的影响第53-61页
   6.3.1.1 单一分散剂对PVC树脂颗粒特性的影响第53-54页
   6.3.1.2 二元复合分散体系对PVC树脂颗粒特性的影响第54-58页
   6.3.1.3 三元复合分散体系对PVC树脂颗粒特性的影响第58-61页
  6.3.2 加料方式对PVC树脂颗粒特性的影响第61-63页
  6.3.3 抗静电剂对PVC树脂颗粒特性的影响第63-64页
  6.3.4 375L釜中试放大第64-66页
 6.4 本章小结第66-68页
7. 7 m~3釜合成高表观密度PVC树脂及搅拌工程放大第68-78页
 7.1 引言第68页
 7.2 实验部分第68-70页
 7.3 实验结果与讨论第70-76页
  7.3.1 分散剂用量和配比对PVC树脂颗粒特性影响第70-71页
  7.3.2 搅拌转速对PVC树脂颗粒特性的影响第71-72页
  7.3.3 7m~3釜中试产品与其它树脂的颗粒特性比较第72-74页
  7.3.4 7m~3釜中试产品与其它树脂的塑化性能比较第74页
  7.3.5 合成高表观密度PVC树脂搅拌工程放大第74-76页
 7.4 本章小结第76-78页
8. 结论第78-80页
参考文献第80-82页
致谢第82页

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