摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
主要创新点 | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
·引言 | 第12页 |
·阻燃剂 | 第12-14页 |
·阻燃剂概述 | 第12-13页 |
·阻燃剂的分类和基本要求 | 第13-14页 |
·分类 | 第13页 |
·基本要求 | 第13-14页 |
·氢氧化镁的性能和作为阻燃剂的优势 | 第14-16页 |
·Mg(OH)_2 的性能 | 第14-15页 |
·Mg(OH)_2 作为阻燃剂的优势 | 第15-16页 |
·纳米氢氧化镁阻燃剂阻燃机理 | 第16-18页 |
·阻燃剂的纳米效应 | 第16-17页 |
·纳米阻燃剂的“冷却技术” | 第17页 |
·促进不燃性化合物生成 | 第17页 |
·高效抑烟作用 | 第17页 |
·隔断热传导和热辐射 | 第17页 |
·纳米填料作用 | 第17-18页 |
·纳米氢氧化镁阻燃剂的发展方向 | 第18页 |
·纳米氢氧化镁阻燃剂的表面改性研究现状 | 第18-25页 |
·表面化学改性 | 第19-24页 |
·表面改性剂的种类 | 第20-22页 |
·表面改性剂的作用机理 | 第22-23页 |
·表面改性剂的最佳用量 | 第23-24页 |
·改性处理方法 | 第24页 |
·胶囊化改性 | 第24页 |
·表面改性效果评价及测试方法 | 第24-25页 |
·纳米氢氧化镁阻燃剂的应用现状 | 第25-26页 |
·氢氧化镁阻燃剂的国内外应用现状 | 第25页 |
·氢氧化镁在阻燃剂方面的应用 | 第25-26页 |
·选题背景及本课题研究内容 | 第26-27页 |
·选题背景 | 第26-27页 |
·研究内容 | 第27页 |
参考文献 | 第27-31页 |
第二章 复配表面活性剂改性纳米氢氧化镁的性能研究 | 第31-47页 |
·前言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-34页 |
·试剂与仪器 | 第31-32页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·改性纳米氢氧化镁的制备 | 第32-33页 |
·分散性能试验测试 | 第33-34页 |
·物理化学性质的表征 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-44页 |
·分散稳定性分析 | 第34-41页 |
·SDS/PA-Na 改性样品在液体石蜡中的分散性 | 第34-36页 |
·SDS/APG 改性样品在液体石蜡中的分散性 | 第36-38页 |
·SDS/MAP 改性样品在液体石蜡中的分散性 | 第38-39页 |
·三种复配表面活性剂改性样品在液体石蜡中的分散性对比 | 第39-41页 |
·XRD 和收率分析 | 第41-43页 |
·TEM 分析 | 第43页 |
·红外光谱分析 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第三章 SDS/MAP 改性纳米氢氧化镁的作用机理 | 第47-64页 |
·前言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-54页 |
·试剂与仪器 | 第47页 |
·表征方法 | 第47-48页 |
·氢氧化镁沉淀的热力学和动力学 | 第48-52页 |
·氢氧化镁沉淀的热力学 | 第48-50页 |
·氢氧化镁沉淀的动力学 | 第50-52页 |
·纳米氢氧化镁在水相中的分散原理 | 第52-54页 |
·润湿 | 第52页 |
·超细颗粒在水相中的粒间的作用能 | 第52-54页 |
·超细粉体的分散稳定性 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-61页 |
·XRD 和比表面积分析 | 第54-55页 |
·TEM 分析 | 第55-56页 |
·红外光谱分析 | 第56-57页 |
·热重—差示扫描分析 | 第57-59页 |
·在液体石蜡中的分散稳定性分析 | 第59页 |
·SDS/MAP 在氢氧化镁表面吸附作用机理 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
第四章 改性纳米氢氧化镁在聚丙烯中的应用研究 | 第64-68页 |
·前言 | 第64页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·原料试剂 | 第64-65页 |
·PP/Mg(OH)_2 复合体系的制备 | 第65页 |
·氧指数(LOI)测试 | 第65页 |
·机械性能测试 | 第65页 |
·结果与讨论 | 第65-67页 |
·阻燃性能分析 | 第65-66页 |
·机械性能分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
第五章 总结论 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69页 |
作者简介 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |