附件 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
目录 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-51页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 聚合物的热分解与燃烧 | 第13-18页 |
1.2.1 聚合物的热分解 | 第13-15页 |
1.2.2 聚合物的燃烧 | 第15-18页 |
1.3 聚合物的阻燃 | 第18-42页 |
1.3.1 气相阻燃机理 | 第19-22页 |
1.3.2 凝聚相机理 | 第22-42页 |
1.4 涂层阻燃方式 | 第42-43页 |
1.5 PLA 的阻燃 | 第43-47页 |
1.6 超支化聚合物在阻燃方面的应用 | 第47-48页 |
1.7 溶胶凝胶技术和水热反应在阻燃方面的应用 | 第48-49页 |
1.8 课题的提出及研究内容 | 第49-51页 |
1.8.1 课题的提出 | 第49-50页 |
1.8.2 研究内容 | 第50-51页 |
第二章 新型环境友好阻燃剂的合成 | 第51-62页 |
2.1 引言 | 第51-52页 |
2.2 实验部分 | 第52-55页 |
2.2.1 实验原料 | 第52页 |
2.2.2 实验过程 | 第52-54页 |
2.2.3 测试与表征 | 第54-55页 |
2.3 结构表征 | 第55-61页 |
2.3.1 HBPE 的结构表征 | 第55-57页 |
2.3.2 HBPE 的热稳定性能表征 | 第57-58页 |
2.3.3 NiPO 的组分和形态 | 第58-61页 |
2.3.4 NiPO 的热稳定性分析 | 第61页 |
2.4 本章小结 | 第61-62页 |
第三章 新型环境友好阻燃剂阻燃聚乳酸复合材料的制备 | 第62-85页 |
3.1 引言 | 第62-63页 |
3.2 实验部分 | 第63-65页 |
3.2.1 实验原料 | 第63页 |
3.2.2 PLA/HBPE 复合材料的制备 | 第63页 |
3.2.3 PLA/NiPO 微米复合材料的制备 | 第63-64页 |
3.2.4 测定与表征 | 第64-65页 |
3.3 HBPE 阻燃的 PLA 复合材料的性能研究 | 第65-76页 |
3.3.1 HBPE 阻燃 PLA 复合材料的阻燃性能研究 | 第65-70页 |
3.3.2 HBPE 阻燃 PLA 复合材料的热稳定性能研究 | 第70-73页 |
3.3.3 HBPE 阻燃 PLA 复合材料的熔融和结晶性能研究 | 第73-76页 |
3.4 NiPO 微米粒子阻燃的 PLA 复合材料的性能研究 | 第76-83页 |
3.4.1 NiPO 阻燃 PLA 的阻燃性能研究 | 第76-80页 |
3.4.2 NiPO 阻燃 PLA 的热稳定性能研究 | 第80-82页 |
3.4.3 NiPO 阻燃 PLA 的熔融结晶性能研究 | 第82-83页 |
3.5 本章小结 | 第83-85页 |
第四章 原位溶胶凝胶制备形状稳定的阻燃杂化相变储能材料 | 第85-104页 |
4.1 引言 | 第85-87页 |
4.2 实验部分 | 第87-92页 |
4.2.1 实验原料 | 第87页 |
4.2.2 杂化相变储能复合材料的制备 | 第87-91页 |
4.2.3 测试与表征 | 第91-92页 |
4.3 阻燃杂化相变储能材料的结构与性能分析 | 第92-103页 |
4.3.1. 阻燃杂化相变复合材料的结构分析 | 第92-95页 |
4.3.2. 阻燃杂化相变复合材料的热储能性能和漏液性能分析 | 第95-97页 |
4.3.3. 阻燃杂化相变复合材料的热稳定性能分析 | 第97-100页 |
4.3.4. 杂化相变储能复合材料的阻燃性能分析 | 第100-103页 |
4.4 本章小结 | 第103-104页 |
第五章 全文总结 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第126页 |