第1章 绪论 | 第1-17页 |
1.1 共混改性增韧增强PVC的研究进展 | 第8-9页 |
1.2 纳米复合技术增韧增强PVC的研究进展 | 第9-14页 |
1.2.1 纳米粒子增韧增强PVC | 第9-11页 |
1.2.2 聚合物-无机纳米复合材料增韧增强PVC | 第11-12页 |
1.2.3 纳米晶须增韧增强PVC | 第12-13页 |
1.2.4 其他增韧增强方法 | 第13-14页 |
1.3 存在问题 | 第14页 |
1.4 本文的研究目的和意义 | 第14-15页 |
1.5 本文的研究内容 | 第15-17页 |
1.5.1 通用PVC的改性 | 第15页 |
1.5.2 纳米晶PVC的制备 | 第15页 |
1.5.3 纳米晶PVC/PVC CaCO_3复合体系的性能与结构 | 第15页 |
1.5.4 纳米晶PVC、纳米CaCO_3在PVC建筑塑料中的应用 | 第15-17页 |
第2章 PVC改性研究 | 第17-21页 |
2.1 实验部分 | 第17页 |
2.1.1 实验原料 | 第17页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第17页 |
2.1.3 测试 | 第17页 |
2.2 结果与讨论 | 第17-20页 |
2.2.1 PVC的结构 | 第17-18页 |
2.2.2 PVC的改性 | 第18-20页 |
2.3 小结 | 第20-21页 |
第3章 纳米晶PVC的制备与结构性能研究 | 第21-34页 |
3.1 实验部分 | 第21-22页 |
3.1.1 原材料 | 第21页 |
3.1.2 实验设备 | 第21页 |
3.1.3 PVC在高速气流粉碎作用下的力化学降解 | 第21页 |
3.1.4 测试与表征 | 第21-22页 |
3.2 结果与讨论 | 第22-32页 |
3.2.1 粉碎设备的选定 | 第22页 |
3.2.2 重力加料式流化床对撞气流粉碎机的结构与工作原理 | 第22-23页 |
3.2.3 PVC的破碎与降解 | 第23-24页 |
3.2.4 分级轮旋转速度的影响 | 第24-25页 |
3.2.5 加工温度的影响 | 第25-28页 |
3.2.6 纳米晶PVC的结晶结构 | 第28-30页 |
3.2.7 纳米晶PVC形成原理 | 第30页 |
3.2.8 纳米晶PVC的自增塑作用 | 第30-32页 |
3.3 小结 | 第32-34页 |
第4章 纳米晶PVC/PVC/纳米CaCO_3复合材料的性能与结构研究 | 第34-43页 |
4.1 实验部分 | 第34-36页 |
4.1.1 原材料 | 第34页 |
4.1.2 实验设备 | 第34页 |
4.1.3 实验步骤 | 第34-35页 |
4.1.4 测试 | 第35-36页 |
4.2 结果与讨论 | 第36-42页 |
4.2.1 温度、时间对物料密炼的影响 | 第36页 |
4.2.2 温度、压力和时间对压制成型的影响 | 第36页 |
4.2.3 纳米晶PVC/PVC复合材料的性能与结构 | 第36-38页 |
4.2.4 纳米晶PVC/PVC/CaCO_3复合材料的性能与结构 | 第38-42页 |
4.3 小结 | 第42-43页 |
第5章 纳米晶PVC和纳米CaCO_3在PVC型材中的应用研究 | 第43-52页 |
5.1 PVC建筑塑料概述 | 第43-44页 |
5.1.1 PVC建筑塑料的发展现况 | 第43页 |
5.1.2 PVC建筑塑料的发展前景 | 第43-44页 |
5.1.3 存在问题与解决办法 | 第44页 |
5.2 实验部分 | 第44-46页 |
5.2.1 主要原料 | 第44页 |
5.2.2 实验仪器及设备 | 第44-45页 |
5.2.3 实验步骤 | 第45页 |
5.2.4 测试 | 第45-46页 |
5.3 结果与讨论 | 第46-51页 |
5.3.1 PVC异型材配方的确定 | 第46-47页 |
5.3.2 干混料质量的影响因素 | 第47页 |
5.3.3 排料温度与时间的确定 | 第47-48页 |
5.3.4 挤出工艺条件的确定 | 第48页 |
5.3.5 纳米晶PVC/PVC型材的性能 | 第48-50页 |
5.3.6 纳米晶PVC/PVC/纳米CaCO_3复合型材的性能 | 第50-51页 |
5.4 小结 | 第51-52页 |
第6章 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附录: 硕士期间发表论文和鉴定项目 | 第58页 |