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聚烯烃热塑性弹性体结晶行为及阻燃性能的研究

摘要第3-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第13-71页
    1.1 热塑性弹性体发展概述第13-19页
    1.2 结晶行为对热塑性弹性体性质的影响第19-24页
    1.3 聚烯烃类热塑性弹性体简介第24-26页
    1.4 聚烯烃类热塑性弹性体结晶行为研究进展第26-38页
        1.4.1 结晶的成核理论第26-29页
        1.4.2 结晶的生长理论第29-32页
        1.4.3 可结晶聚烯烃类热塑性弹性体研究进展第32-38页
    1.5 聚烯烃共混体系中的结晶流变学第38-47页
        1.5.1 均相聚合物的线性粘弹性第38-41页
        1.5.2 聚合物共混体系的流变学性质第41-47页
    1.6 聚烯烃类热塑性弹性体的无卤阻燃研究第47-54页
        1.6.1 无卤阻燃概述第47-49页
        1.6.2 聚烯烃类热塑性弹性体无卤阻燃的研究进展第49-54页
    1.7 本文研究的目标、内容及意义第54-55页
    1.8 参考文献第55-71页
第二章 乙烯辛烯嵌段共聚物对聚丙烯/三元乙丙橡胶共混体系增容性的研究第71-95页
    2.1 引言第71-72页
    2.2 实验部分第72-75页
        2.2.1 实验原料第72-73页
        2.2.2 共混体系的制备第73页
        2.2.3 分析与表征第73-75页
            2.2.3.1 力学性能测试第73-74页
            2.2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)观察第74页
            2.2.3.3 流变学测试第74页
            2.2.3.4 示差量热仪(DSC)测试第74页
            2.2.3.5 广角X射线衍射(WAXD)测试第74-75页
    2.3 结果与讨论第75-87页
    2.4 本章小结第87-88页
    2.5 参考文献第88-95页
第三章 长支链聚丙烯/乙烯辛烯无规共聚物共混体系结晶行为的研究第95-120页
    3.1 引言第95-96页
    3.2 实验部分第96-100页
        3.2.1 实验原料第96-97页
        3.2.2 LCB PP的制备第97-98页
        3.2.3 LCB PP/PEOc共混物的制备第98页
        3.2.4 分析与表征第98-100页
            3.2.4.1 热台偏光显微镜(POM)观察第98页
            3.2.4.2 示差量热仪(DSC)测试第98-99页
            3.2.4.3 流变学测试第99页
            3.2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)观察第99-100页
    3.3 结果与讨论第100-113页
        3.3.1 偏光显微镜观察第100-102页
        3.3.2 等温动态流变学实验第102-103页
        3.3.3 DSC等温结晶实验第103-105页
        3.3.4 DSC非等温结晶实验第105-107页
        3.3.5 流变学非等温稳态剪切试验第107-108页
        3.3.6 相形貌的研究第108-113页
    3.4 本章小结第113页
    3.5 参考文献第113-120页
第四章 长支链聚丙烯/三元乙丙橡胶动态硫化体系结晶行为的研究第120-146页
    4.1 引言第120-121页
    4.2 实验部分第121-124页
        4.2.1 实验原料第121-122页
        4.2.2 LCB PP的制备第122-123页
        4.2.3 LCB PP/EPDM动态硫化体系的制备第123页
        4.2.4 分析与表征第123-124页
            4.2.4.1 示差量热仪(DSC)测试第123-124页
            4.2.4.2 流变学测试第124页
            4.2.4.3 热台偏光显微镜观察第124页
    4.3 结果与讨论第124-141页
        4.3.1 DSC及POM实验第124-132页
        4.3.2 流变学测试第132-135页
        4.3.3 非等温结晶动力学第135-141页
    4.4 本章小结第141页
    4.5 参考文献第141-146页
第五章 共混型聚烯烃类热塑性弹性体非等温结晶动力学模型第146-176页
    5.1 引言第146页
    5.2 聚合物非等温结晶动力学模型建立的理论背景第146-151页
    5.3 共混型结晶聚合物非等温结晶动力学模型的理论推导第151-157页
    5.4 非等温结晶动力学模型对实验数据的预测第157-173页
    5.5 本章小结第173页
    5.6 参考文献第173-176页
第六章 乙烯辛烯嵌段共聚物阻燃体系的制备与表征第176-196页
    6.1 引言第176页
    6.2 实验部分第176-180页
        6.2.1 实验原料第176-177页
        6.2.2 无卤阻燃剂和OBC阻燃材料的制备第177-179页
            6.2.2.1 三聚氰胺磷酸盐的合成第177-178页
            6.2.2.2 OBC阻燃材料的制备第178-179页
        6.2.3 分析与表征第179-180页
            6.2.3.1 极限氧指数(LOI)测试第179页
            6.2.3.2 UL-94垂直燃烧第179页
            6.2.3.3 红外光谱分析第179页
            6.2.3.4 热失重分析第179页
            6.2.3.5 扫描电子显微镜(SEM)观察第179页
            6.2.3.6 力学性能测试第179页
            6.2.3.7 流变学测试第179-180页
    6.3 结果与讨论第180-193页
        6.3.1 三聚氰胺磷酸盐的表征第180-181页
        6.3.2 OBC-IFR燃烧性的研究第181-184页
            6.3.2.1 OBC/MP/PER体系第181-183页
            6.3.2.2 OBC/MP/PER/PA12体系第183-184页
            6.3.2.4 OBC/EG体系第184页
            6.3.2.5 OBC/MP/PER/EG体系第184页
        6.3.3 OBC/IFR热稳定性研究第184-188页
            6.3.3.1 OBC/MP/PER体系第187页
            6.3.3.2 OBC/MP/PER/PA12体系第187页
            6.3.3.3 OBC/MP/PER/金属化合物体系第187-188页
            6.3.3.4 OBC/EG及OBC/MP/PER/EG体系第188页
        6.3.4 OBC/IFR残炭SEM形貌第188-191页
            6.3.4.1 OBC/MP/PER体系第188-189页
            6.3.4.2 OBC/MP/PER/PA12体系第189-190页
            6.3.4.3 OBC/MP/PER/金属化合物体系第190页
            6.3.4.4 OBC/EG与OBC/MP/PER/EG体系第190-191页
        6.3.5 OBC/IFR力学性能第191-193页
            6.3.5.1 OBC/MP/PER以及OBC/EG体系第191-192页
            6.3.5.2 OBC/MP/PER/PA12体系第192页
            6.3.5.3 OBC/MP/PER/金属化合物体系第192-193页
            6.3.5.4 OBC/MP/PER/EG体系第193页
    6.4 本章小结第193-194页
    6.5 参考文献第194-196页
第七章 全文总结第196-201页
致谢第201-202页
攻读博士学位期间发表的论文及专利第202-206页

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