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聚乳酸(PLA)无卤膨胀阻燃研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 前言第10-11页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 研究目的第10页
    1.3 研究内容第10-11页
第2章 文献综述第11-18页
    2.1 聚乳酸(PLA)概述第11页
    2.2 PLA阻燃改性研究进展第11-14页
        2.2.1 纳米阻燃PLA第11-12页
        2.2.2 膨胀阻燃PLA第12-13页
        2.2.3 协效阻燃PLA第13-14页
        2.2.4 阻燃PLA的发展趋势第14页
    2.3 膨胀阻燃机理及其应用第14-18页
第3章 THEIC作为成炭剂对聚乳酸膨胀阻燃的影响第18-25页
    3.1 前言第18页
    3.2 实验部分第18-20页
        3.2.1 实验原料第18-19页
        3.2.2 实验设备第19页
        3.2.3 复合材料制备第19-20页
        3.2.4 材料结构表征及性能测试第20页
    3.3 结果与讨论第20-23页
        3.3.1 THEIC的水溶性第20-21页
        3.3.2 APP/THEIC体系对PLA的阻燃性能第21页
        3.3.3 APP/THEIC体系对PLA热稳定性的影响第21-22页
        3.3.4 APP/THEIC阻燃体系对PLA成炭性能的影响第22-23页
    3.4 本章小结第23-25页
第4章 THEIC-TPA酯化物作为成炭剂对聚乳酸膨胀阻燃的影响第25-59页
    4.1 前言第25页
    4.2 实验部分第25-29页
        4.2.1 实验原料第25-26页
        4.2.2 实验设备第26页
        4.2.3 材料制备第26-28页
        4.2.4 材料结构表征及性能测试第28-29页
    4.3 结果与讨论(PLA/APP/TT23体系)第29-38页
        4.3.1 TT23的结构表征第29-30页
        4.3.2 TT23的水溶性第30-31页
        4.3.3 TT23作为成炭剂对PLA阻燃性能的影响第31页
        4.3.4 TT23作为成炭剂对PLA热稳定性能的影响第31-33页
        4.3.5 TT23成炭性能研究第33页
        4.3.6 APP/TT23对PLA体系阻燃机理的研究第33-35页
        4.3.7 APP/TT23对改善PLA热稳定性能机理的研究第35-37页
        4.3.8 APP/TT23对PLA材料力学性能的影响第37-38页
    4.4 结果与讨论(PLA/APP/TT4体系)第38-48页
        4.4.1 TT4的结构表征第38-40页
        4.4.2 TT4的水溶性第40页
        4.4.3 TT4作为成炭剂对PLA阻燃性能的影响第40-41页
        4.4.4 TT4作为成炭剂对PLA热稳定性能的影响第41-42页
        4.4.5 TT4成炭性能研究第42-44页
        4.4.6 APP/TT4对PLA体系阻燃机理的研究第44-45页
        4.4.7 APP/TT4对改善PLA热稳定性能机理的研究第45-47页
        4.4.8 APP/TT4对PLA材料力学性能的影响第47-48页
    4.5 结果与讨论(TT23与TT4阻燃作用对比)第48-58页
        4.5.1 阻燃体系的热解过程及其作用机理第48-50页
        4.5.2 阻燃PLA的热解过程第50-51页
        4.5.3 阻燃PLA的热解气相产物第51-53页
        4.5.4 阻燃PLA的燃烧过程第53-56页
        4.5.5 阻燃PLA的炭层结构第56-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第5章 协效剂对聚乳酸膨胀阻燃的影响第59-71页
    5.1 前言第59页
    5.2 实验部分第59-61页
        5.2.1 实验原料第59页
        5.2.2 实验设备第59-60页
        5.2.3 复合材料制备第60-61页
        5.2.4 材料结构表征及性能测试第61页
    5.3 结果与讨论(PLA/APP/TT4/GF体系)第61-66页
        5.3.1 GF协效剂对PLA阻燃作用的影响第61-62页
        5.3.2 GF协效剂对PLA热稳定性能的影响第62-64页
        5.3.3 GF协效剂对PLA成炭性能的影响第64-65页
        5.3.4 GF协效剂对PLA力学性能的影响第65-66页
    5.4 结果与讨论(PLA/APP/TT4/ST体系)第66-70页
        5.4.1 ST协效剂对PLA阻燃作用的影响第66页
        5.4.2 ST协效剂对PLA热稳定性能的影响第66-68页
        5.4.3 ST协效剂对PLA成炭性能的影响第68-69页
        5.4.4 ST协效剂对PLA力学性能的影响第69-70页
    5.5 本章小结第70-71页
第6章 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-78页
致谢第78-79页
攻读硕士期间论文发表情况第79页

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