摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 氯化聚氯乙烯树脂的制备方法 | 第10-13页 |
1.1.1 溶液氯化法 | 第10-11页 |
1.1.2 水相悬浮氯化法 | 第11-13页 |
1.1.3 固相氯化法 | 第13页 |
1.1.4 其他氯化法 | 第13页 |
1.2 氯化聚氯乙烯树脂的结构与性能 | 第13-17页 |
1.2.1 氯化聚氯乙烯树脂的链结构 | 第13-14页 |
1.2.2 氯化聚氯乙烯树脂的氯含量 | 第14页 |
1.2.3 氯化聚氯乙烯树脂的密度 | 第14页 |
1.2.4 氯化聚氯乙烯树脂的耐热性能 | 第14-15页 |
1.2.5 氯化聚氯乙烯树脂的溶解性与耐化学药品性 | 第15-16页 |
1.2.6 氯化聚氯乙烯树脂的电性能及阻燃性 | 第16页 |
1.2.7 氯化聚氯乙烯的力学性能 | 第16-17页 |
1.3 氯化聚氯乙烯的配合技术 | 第17-18页 |
1.3.1 热稳定剂和防老剂 | 第17页 |
1.3.2 填充剂和增塑剂 | 第17-18页 |
1.3.3 润滑剂 | 第18页 |
1.3.4 抗冲击改性剂 | 第18页 |
1.4 氯化聚氯乙烯的加工 | 第18-20页 |
1.4.1 干燥 | 第18-19页 |
1.4.2 混料 | 第19页 |
1.4.3 挤出成型 | 第19页 |
1.4.4 注射成型 | 第19-20页 |
1.5 氯化聚氯乙烯的应用 | 第20-23页 |
1.5.1 管材 | 第20-21页 |
1.5.2 化工防腐设备 | 第21页 |
1.5.3 电子电器元件 | 第21页 |
1.5.4 防腐涂料和粘合剂 | 第21页 |
1.5.5 泡沫材料 | 第21-22页 |
1.5.6 CPVC/PVC共混物 | 第22页 |
1.5.7 CPVC复合材料 | 第22-23页 |
1.5.8 CPVC/ABS(MBS)共混物 | 第23页 |
1.6 本文研究的内容和方法 | 第23-25页 |
第二章 CPVC及CPVC/PVC合金的流变性能研究 | 第25-43页 |
2.1 实验部分 | 第25-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第25页 |
2.1.2 主要仪器及设备 | 第25页 |
2.1.3 试样制备与测试 | 第25-26页 |
2.2 结果与讨论 | 第26-41页 |
2.2.1 含铅盐稳定剂的CPVC体系流变性能研究 | 第27-34页 |
2.2.2 含有机锡稳定剂的CPVC体系流变性能研究 | 第34-38页 |
2.2.3 含有机锡稳定剂的CPVC/PVC合金体系流变性能研究 | 第38-41页 |
2.3 结论 | 第41-43页 |
第三章 CPVC/PVC合金的力学性能及微观结构研究 | 第43-57页 |
3.1 实验部分 | 第43-45页 |
3.1.1 实验原料 | 第43-44页 |
3.1.2 主要仪器及设备 | 第44页 |
3.1.3 试样制备与测试 | 第44-45页 |
3.2 结果与讨论 | 第45-55页 |
3.2.1 共混比对CPVC/PVC二元合金力学性能的影响 | 第45-47页 |
3.2.2 不同增韧剂品种对CPVC/PVC二元合金力学性能的影响 | 第47-48页 |
3.2.3 增韧剂用量对CPVC/PVC二元合金力学性能的影响 | 第48页 |
3.2.4 不同填料品种对CPVC/PVC二元合金力学性能的影响 | 第48-49页 |
3.2.5 填料用量对CPVC/PVC二元合金力学性能的影响 | 第49-50页 |
3.2.6 CPVC/PVC合金冲击试样的微观结构分析 | 第50-55页 |
3.3 结论 | 第55-57页 |
第四章 CPVC/PVC合金的热稳定性研究 | 第57-67页 |
4.1 实验部分 | 第57-59页 |
4.1.1 实验原料 | 第57页 |
4.1.2 主要仪器及设备 | 第57-58页 |
4.1.3 试样制备与测试 | 第58-59页 |
4.2 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.2.1 刚果红法测定CPVC/PVC合金的稳定性 | 第59-61页 |
4.2.2 热重分析法(TGA)测定CPVC/PVC合金的稳定性 | 第61-66页 |
4.3 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |