摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·PVC 工业发展现状及展望 | 第11页 |
·PVC 的降解 | 第11-15页 |
·PVC 的分子结构 | 第11-12页 |
·PVC 的缺陷结构 | 第12-13页 |
·PVC 降解机理 | 第13-15页 |
·自由基机理 | 第13-14页 |
·离子机理 | 第14页 |
·单分子机理 | 第14-15页 |
·PVC 热稳定剂作用机理 | 第15页 |
·常用 PVC 热稳定剂的类型 | 第15-19页 |
·铅盐类热稳定剂 | 第15-16页 |
·钙锌稳定剂 | 第16-17页 |
·有机锡热稳定剂 | 第17页 |
·稀土类热稳定剂 | 第17页 |
·辅助热稳定剂 | 第17-19页 |
·常用的 PVC 热稳定剂的表征方法 | 第19页 |
·常用的 PVC 热稳定剂稳定性测试方法 | 第19-21页 |
·课题意义及内容 | 第21-22页 |
第二章 季戊四醇镧和季戊四醇铝的制备与表征 | 第22-36页 |
·实验试剂与实验仪器 | 第22-23页 |
·实验试剂 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22-23页 |
·合成季戊四醇铝和季戊四醇镧的理论依据 | 第23页 |
·实验可行性探究 | 第23-25页 |
·PE-Al 的制备及表征 | 第25-31页 |
·PE-Al 制备条件探究 | 第25-28页 |
·PE 和氧化铝摩尔配比对 PE-Al 热稳定性能影响 | 第25-26页 |
·PE-Al 制备反应温度探究 | 第26-28页 |
·PE-Al 制备 | 第28页 |
·PE-Al 的表征及分析 | 第28-31页 |
·扫描电镜 | 第28-29页 |
·FTIR 图谱表征 | 第29-31页 |
·PE-La 的制备 | 第31-36页 |
·PE-La 制备条件探究 | 第31-33页 |
·PE-La 制备原料最佳摩尔配比探究 | 第31-32页 |
·PE-La 制备反应温度探究 | 第32-33页 |
·PE-La 制备 | 第33-34页 |
·PE-La 的表征及分析 | 第34-36页 |
·FTIR 图谱表征 | 第34-36页 |
第三章 季戊四醇铝和季戊四醇镧用作 PVC 热稳定剂研究 | 第36-72页 |
·实验试剂与实验仪器 | 第36-37页 |
·实验试剂 | 第36页 |
·实验仪器 | 第36-37页 |
·PE-Al 对硬质 PVC 的热稳定作用 | 第37-55页 |
·PVC 样品的制备 | 第37-38页 |
·PVC 基料配方 | 第37-38页 |
·PE-Al 最佳用量的测试 | 第38-39页 |
·对 PVC 热稳定性能测试 | 第39-44页 |
·刚果红法 | 第40页 |
·电导率法 | 第40-41页 |
·热重分析法 | 第41-42页 |
·紫外分光光度法 | 第42-43页 |
·烘箱热老化实验 | 第43-44页 |
·复配实验 | 第44-53页 |
·刚果红测试 | 第45-46页 |
·电导率测试 | 第46-49页 |
·热重分析法 | 第49-51页 |
·烘箱热老化法 | 第51-53页 |
·对 PVC 热稳定机理 | 第53-55页 |
·PE-La 对硬质 PVC 的热稳定作用 | 第55-72页 |
·PVC 样品的制备 | 第55页 |
·PE-La 最佳用量的测试 | 第55-57页 |
·对 PVC 热稳定性能测试 | 第57-63页 |
·刚果红法 | 第57-58页 |
·电导率法 | 第58-60页 |
·热重分析法 | 第60-61页 |
·紫外分光光谱法 | 第61-62页 |
·烘箱热老化法 | 第62-63页 |
·复配实验 | 第63-70页 |
·刚果红实验 | 第64-65页 |
·电导率实验 | 第65-68页 |
·烘箱热老化实验 | 第68-70页 |
·对 PVC 热稳定机理 | 第70-72页 |
结论 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第80页 |