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液体多元复合热稳定剂的性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-20页
   ·热稳定剂的发展现状与作用机理第9-11页
     ·热稳定剂的发展现状第9-10页
     ·热稳定剂的作用机理第10-11页
   ·热稳定剂的分类及特点第11-16页
     ·热稳定剂的分类第11页
     ·铅盐类热稳定剂第11页
     ·金属皂类热稳定剂第11-12页
     ·有机锡类热稳定剂第12页
     ·稀土热稳定剂第12-13页
     ·有机锑热稳定剂第13-14页
     ·水滑石类热稳定剂第14页
     ·辅助热稳定剂第14-16页
   ·液体复合金属皂类热稳定剂第16-18页
     ·液体复合金属皂类热稳定剂的配方设计第17-18页
     ·液体多元复合热稳定剂的生产工艺第18页
   ·热稳定剂的发展趋势第18-19页
   ·课题意义与研究内容第19-20页
第二章 实验部分第20-31页
   ·实验药品及仪器第20-22页
     ·原料与试剂第20-21页
     ·实验仪器及设备第21-22页
   ·中间体的合成与分析第22-24页
     ·金属皂的合成第22-23页
     ·液体稀土有机酸盐的制备第23-24页
     ·液体复合热稳定剂的复配第24页
   ·分析方法第24-26页
     ·异辛酸锌中间体中锌含量的测定第24页
     ·油酸钙中间体中钙含量的测定第24-25页
     ·异辛酸镧中间体中镧含量的测定第25页
     ·红外光谱分析第25-26页
   ·热稳定剂的热稳定性能测试方法第26-29页
     ·静态热稳定时间(刚果红法)第26-27页
     ·热老化烘箱法第27页
     ·动态辊压试验第27页
     ·电导率法第27-28页
     ·热重分析(TG)第28页
     ·紫外光谱分析第28-29页
   ·应用性能试验第29页
     ·力学性能试验第29页
     ·加工性能试验第29页
   ·毒性的测定方法第29页
   ·工业化试验第29-31页
第三章 复合稳定剂中间体有机酸盐的合成与分析第31-39页
   ·液体锌中间体的合成与研究第31-33页
     ·合成步骤第31页
     ·结果与讨论第31-33页
     ·异辛酸锌的结构分析第33页
   ·液体钙中间体的合成及分析第33-37页
     ·合成步骤第33页
     ·结果与讨论第33-37页
   ·液体镧的合成与分析第37-38页
     ·合成步骤第37页
     ·结果与讨论第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 液体钙/锌复合热稳定剂的性能研究第39-52页
   ·液体钙/锌复合热稳定剂的性能研究第39-47页
     ·锌皂对PVC 热降解的影响第39-40页
     ·钙/锌皂复配比的研究第40页
     ·辅助稳定剂对钙/锌复合体系的协同作用第40-44页
     ·抗氧剂对液体钙/锌热稳定剂的协同作用第44-47页
   ·工业化试产第47-51页
     ·主要生产设备第47页
     ·操作流程第47-48页
     ·过滤形式第48页
     ·加热系统选择第48页
     ·仪表电器控制系统第48页
     ·存在的问题第48页
     ·产品外观及应用第48-49页
     ·与不同热稳定剂比较第49-51页
       ·热稳定性能的比较第49-50页
       ·力学性能的比较第50页
       ·加工性能的比较第50-51页
     ·产品改进计划第51页
   ·本章小结第51-52页
第五章 稀土镧盐改性液体复合热稳定剂的性能研究第52-62页
   ·镧/锌皂的复配及性能研究第52-54页
     ·稀土镧盐对稳定剂的作用第52-53页
     ·富锌配方下镧/锌的协同作用第53页
     ·镧对辅助热稳定剂协同作用的影响第53-54页
   ·LA~(3+)改性液体钡/锌复合热稳定剂的性能研究第54-58页
     ·La~(3+)与钡/锌的协同作用第54-55页
     ·La~(3+)掺杂钡/锌对PVC 的热稳定作用第55-56页
     ·紫外光谱分析第56-58页
     ·塑化性能比较第58页
   ·LA~(3+)掺杂二元复合热稳定剂的机理探讨第58-61页
     ·La~(~(3+))的热稳定作用机理探讨第59-60页
     ·La~(3+)与Ba/Zn 的协同作用机理第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第六章 结论第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-68页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第68页

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