论文目录 | |
第一章 绪论 | 第10-23
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§1-1 引言 | 第10
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§1-2 抗菌塑料的发展 | 第10-15
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1-2-1 抗菌剂的分类及作用原理 | 第11
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1-2-2 国内外抗菌塑料的发展情况 | 第11-13
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1-2-3 抗菌塑料的应用 | 第13
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1-2-4 抗菌塑料性能评价方法 | 第13-15
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§1-3 高分子抗菌剂的发展 | 第15-17
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1-3-1 季铵盐类抗菌剂 | 第15-16
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1-3-2 季膦盐类抗菌剂 | 第16
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1-3-3 胍盐类抗菌剂 | 第16-17
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1-3-4 壳聚糖及其衍生物类抗菌剂 | 第17
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§1-4 阻燃、抗静电聚丙烯的发展 | 第17-22
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1-4-1 聚丙烯的燃烧机理及阻燃剂的分类 | 第18
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1-4-2 卤系阻燃聚丙烯 | 第18-19
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1-4-3 膨胀型阻燃剂阻燃聚丙烯 | 第19-20
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1-4-4 无机阻燃剂阻燃聚丙烯 | 第20-21
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1-4-5 磷系阻燃剂阻燃聚丙烯 | 第21
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1-4-6 抗静电剂的发展现状 | 第21-22
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§1-5 本学位论文的研究目的与主要内容 | 第22-23
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第二章 实验部分 | 第23-29
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§2-1 抗菌PP和阻燃抗静电PP的制备 | 第23-26
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2-1-1 实验原料 | 第23
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2-1-2 主要设备与仪器 | 第23-24
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2-1-3 工艺路线 | 第24
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2-1-4 双螺杆及注塑机工艺参数 | 第24-25
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2-1-5 性能测试标准 | 第25-26
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§2-2 有机锡高分子抗菌剂的合成 | 第26-29
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2-2-1 实验原料 | 第26
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2-2-2 实验原理 | 第26-27
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2-2-3 实验过程 | 第27-29
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第三章 有机锡高分子抗菌剂的合成及结构表征 | 第29-37
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§3-1 N-TBTM,N-TBTM/ST的产率及结构表征 | 第29-33
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3-1-1 N-TBTM,N-TBTM/St的产率与反应时间的关系 | 第29-30
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3-1-2 N-TBTM,N-TBTM/St的红外光谱 | 第30-32
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3-1-3 N-TBTM/St的H-核磁谱 | 第32
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3-1-4 N-TBTM/St的动态热失重图 | 第32-33
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§3-2 AETB的产率及结构表征 | 第33-34
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3-2-1 AETB的产率与反应时间的关系 | 第33-34
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3-2-2 AETB的红外谱图 | 第34
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§3-3 M-AATBTB的产率及结构表征 | 第34-36
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3-3-1 m-AATBTB的产率与反应时间、反应温度的关系 | 第35
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3-3-2 m-AATBTB的红外谱图 | 第35-36
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§3-4 本章小结 | 第36-37
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第四章 抗菌PP的制备及性能研究 | 第37-51
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§4-1 稀土激活无机抗菌剂制各的抗菌母料对PP性能的影响 | 第37-43
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4-1-1 母料配方设计 | 第37-39
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4-1-2 母料M、N、O对PP抗菌性能的影响 | 第39-41
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4-1-3 母料M、N、O对PP力学性能的影响 | 第41-43
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§4-2 无机复合抗菌剂制备的抗菌母料对PP性能的影响 | 第43-47
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4-2-1 母料P对PP抗凶性能的影响 | 第44-45
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4-2-2 母料P对PP力学性能的影响 | 第45-47
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§4-3 高分子抗菌剂N-TBTM/ST对PP性能的影响 | 第47-49
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4-3-1 N-TBTM/St对PP抗菌性能的影响 | 第47-48
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4-3-2 N-TBTM/St对PP力学性能的影响 | 第48-49
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§4-4 本章小结 | 第49-51
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第五章 阻燃抗静电PP的制备及性能研究 | 第51-65
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§5-1 纯PP的各种实验性能指标 | 第51
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§5-2 十溴二苯醚阻燃体系对PP性能的影响 | 第51-54
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5-2-1 十溴二苯醚用量对PP阻燃性能的影响 | 第52
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5-2-2 十溴二苯醚用量对PP力学性能的影响 | 第52-54
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§5-3 四溴双酚A阻燃体系对PP性能的影响 | 第54-57
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5-3-1 四溴双酚A用量对PP阻燃性能的影响 | 第55-56
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5-3-2 四溴双酚A用量对PP力学性能的影响 | 第56-57
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§5-4 BR-SB阻燃体系对PP性能的影响 | 第57-61
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5-4-1 Br-Sb阻燃体系对PP阻燃性能的影响 | 第58-59
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5-4-2 Br-Sb阻燃体系对PP力学性能的影响 | 第59-61
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§5-5 抗静电剂对PP性能的影响 | 第61-65
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5-5-1 抗静电剂含量对PP表面电阻率的影响 | 第62
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5-5-2 抗静电剂含量对PP力学性能的影响 | 第62-65
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第六章 结论 | 第65-66
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参考文献 | 第66-69
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致谢 | 第69-70
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攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第70
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