摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 木塑复合材料的介绍 | 第8-12页 |
1.1.1 木塑复合材料的特点 | 第9-10页 |
1.1.2 木塑复合材料的应用领域 | 第10页 |
1.1.3 木塑复合材料的发展方向 | 第10-12页 |
1.2 木塑复合材料的主要阻燃剂种类 | 第12-15页 |
1.2.1 卤系阻燃剂 | 第12页 |
1.2.2 膨胀型阻燃剂 | 第12-13页 |
1.2.3 氮系阻燃剂 | 第13-14页 |
1.2.4 磷系阻燃剂 | 第14页 |
1.2.5 硼系阻燃剂 | 第14-15页 |
1.2.6 硅系阻燃剂 | 第15页 |
1.3 本课题研究的意义及内容 | 第15-17页 |
2 MPP/次磷酸铝协效阻燃聚乙烯/木粉复合材料的性能研究 | 第17-29页 |
2.1 实验原料与实验器材 | 第17-18页 |
2.1.1 实验原料 | 第17页 |
2.1.2 实验器材 | 第17-18页 |
2.2 木塑复合材料的处理及加工 | 第18-19页 |
2.2.1 木塑复合材料的处理 | 第18页 |
2.2.2 木塑复合材料的加工 | 第18-19页 |
2.3 木塑复合材料阻燃性能的测试方法 | 第19-20页 |
2.3.1 力学性能测试 | 第19页 |
2.3.2 极限氧指数(LOI)测试和垂直燃烧(UL-94)测试 | 第19-20页 |
2.3.3 热失重行为(TGA)测试 | 第20页 |
2.3.4 锥形量热仪测试 | 第20页 |
2.3.5 扫描电镜(SEM)测试 | 第20页 |
2.4 实验的结果与讨论 | 第20-28页 |
2.4.1 MPP/次磷酸铝阻燃HDPE/WF复合材料的力学测试分析 | 第20-21页 |
2.4.2 MPP/次磷酸铝阻燃HDPE/WF复合材料的LOI和UL-94测试分析 | 第21-22页 |
2.4.3 MPP/次磷酸铝阻燃HDPE/WF复合材料的热分解行为分析 | 第22-23页 |
2.4.4 MPP/次磷酸铝阻燃HDPE/WF复合材料的锥形量热测试分析 | 第23-27页 |
2.4.5 MPP/次磷酸铝阻燃HDPE/WF复合材料的燃烧炭层形貌分析 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 MPP/硼酸锌协效阻燃聚乙烯/木粉复合材料的性能研究 | 第29-38页 |
3.1 实验原料与实验器材 | 第29页 |
3.2 木塑复合材料的制备 | 第29-30页 |
3.3 木塑复合材料阻燃性能的测试方法 | 第30页 |
3.4 实验的结果与讨论 | 第30-37页 |
3.4.1 MPP/硼酸锌阻燃HDPE/WF复合材料的力学测试分析 | 第30页 |
3.4.2 MPP/硼酸锌阻燃HDPE/WF复合材料的LOI和UL-94测试分析 | 第30-31页 |
3.4.3 MPP/硼酸锌阻燃HDPE/WF复合材料的热降解行为分析 | 第31-32页 |
3.4.4 MPP/硼酸锌阻燃HDPE/WF复合材料的锥形量热测试分析 | 第32-36页 |
3.4.5 MPP/硼酸锌阻燃HDPE/WF复合材料的燃烧炭层形貌分析 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
4 MPP/纳米二氧化硅协效阻燃聚乙烯/木粉复合材料的性能研究 | 第38-48页 |
4.1 实验原料与实验器材 | 第38页 |
4.2 木塑复合材料的处理及加工 | 第38-39页 |
4.2.1 木塑复合材料的处理 | 第38页 |
4.2.2 木塑复合材料的加工 | 第38-39页 |
4.3 木塑复合材料阻燃性能的测试方法 | 第39页 |
4.4 实验的结果与讨论 | 第39-47页 |
4.4.1 MPP/纳米二氧化硅阻燃HDPE/WF复合材料的力学测试分析 | 第39-40页 |
4.4.2 MPP/纳米二氧化硅阻燃HDPE/WF复合材料LOI和UL-94测试分析 | 第40-41页 |
4.4.3 MPP/纳米二氧化硅阻燃HDPE/WF复合材料的热降解行为分析 | 第41-42页 |
4.4.4 MPP/纳米二氧化硅阻燃HDPE/WF复合材料的锥形量热测试分析 | 第42-45页 |
4.4.5 MPP/纳米二氧化硅阻燃HDPE/WF复合材料的燃烧炭层形貌分析 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-58页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |