摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-17页 |
第一章 绪论 | 第17-47页 |
·前言 | 第17-18页 |
·PC/ABS合金的发展状况 | 第18-22页 |
·国外PC/ABS合金的发展状况 | 第18-20页 |
·我国PC/ABS合金的发展状况 | 第20-22页 |
·PC/ABS合金的相容性研究进展 | 第22-25页 |
·聚合物共混体系的界面与增容 | 第22-23页 |
·PC/ABS共混体系的相容性 | 第23-24页 |
·PC/ABS合金相容性的研究进展 | 第24-25页 |
·PC/ABS合金的阻燃性研究进展 | 第25-27页 |
·卤素类阻燃体系 | 第25-26页 |
·磷-卤阻燃体系 | 第26页 |
·磷类阻燃体系 | 第26-27页 |
·阻燃剂概述 | 第27-37页 |
·卤系阻燃剂 | 第28页 |
·无机阻燃剂 | 第28-32页 |
·纳米阻燃体系 | 第32页 |
·磷系阻燃剂 | 第32-33页 |
·氮系阻燃剂 | 第33-34页 |
·膨胀型阻燃剂 | 第34页 |
·有机硅系阻燃剂 | 第34-37页 |
·RoHS和WEEE两个指令简介 | 第37-40页 |
·应对欧盟《RoHS指令》所面临的形势 | 第37-40页 |
·原位气泡拉伸法(ISBS) | 第40-43页 |
·ISBS方法的提出 | 第40-41页 |
·ISBS制备聚合物纳米复合材料的机理 | 第41-42页 |
·ISBS制备聚合物纳米复合材料的可行性分析 | 第42-43页 |
·目的和意义 | 第43-44页 |
·主要研究内容 | 第44-47页 |
·PC/ABS合金增容、增韧研究 | 第44页 |
·PC/ABS合金环保型阻燃性的研究 | 第44-45页 |
·PC/ABS合金加工工艺和组分分散性对合金体系力学性能的影响 | 第45-47页 |
第二章 试样的制备及性能的测试与表征 | 第47-51页 |
·试验 | 第47-49页 |
·主要试验原料及仪器 | 第47-48页 |
·试样的制备 | 第48-49页 |
·试样性能测试及表征 | 第49-51页 |
·材料冲击性能测试 | 第49-50页 |
·材料拉伸性能测试 | 第50页 |
·材料氧指数测试 | 第50页 |
·材料燃烧等级的测试 | 第50页 |
·材料的动态力学热分析 | 第50页 |
·材料的断面形貌的扫描电镜分析 | 第50页 |
·材料的热失重分析 | 第50-51页 |
第三章 PC/ABS合金相容性的研究 | 第51-59页 |
·PC/ABS的相容性 | 第51-52页 |
·PC/ABS的增容改性 | 第52-56页 |
·不同的相容剂对PC/ABS合金力学性能的影响 | 第52-53页 |
·不同相容剂和增韧剂配合使用对力学性能的影响 | 第53-54页 |
·不同的增韧剂对PC/ABS合金力学性能的影响 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-59页 |
第四章 PC/ABS合金阻燃性的研究 | 第59-65页 |
·PC/ABS合金的阻燃性 | 第59-60页 |
·水合金属化合物的阻燃作用 | 第60-61页 |
·红磷阻燃母料的阻燃作用 | 第61-62页 |
·磷酸酯的阻燃作用 | 第62页 |
·阻燃剂种类的确定 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-65页 |
第五章 无卤阻燃PC/ABS专用料的制备 | 第65-77页 |
·相容剂和增韧剂对阻燃PC/ABS合金性能的影响 | 第65页 |
·助阻燃剂硅树脂对阻燃PC/ABS合金性能的影响 | 第65-69页 |
·不同加工工艺对PC/ABS合金力学性能的影响 | 第69页 |
·不同的磷酸酯对PC/ABS合金性能的影响 | 第69-71页 |
·RDP和BDP复配 | 第71-72页 |
·助阻燃剂粘土对复合材料力学性能和阻燃性能的影响 | 第72-73页 |
·原位气泡拉伸法对材料力学性能和阻燃性能的影响 | 第73-75页 |
·小结 | 第75-77页 |
第六章 结论 | 第77-79页 |
·本课题的主要研究结论 | 第77-78页 |
·课题有待进一步深入研究的问题 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第85-87页 |
作者和导师简介 | 第87-88页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第88-89页 |