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CPVC及CPVC/PVC合金的性能研究

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

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