独创性声明 | 第1-7页 |
前言 | 第7-9页 |
中文摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一部分:文献综述 | 第11-42页 |
1 引言 | 第11-13页 |
·无卤阻燃聚丙烯的重要性 | 第11-12页 |
·阻燃剂及其技术的发展 | 第12-13页 |
2 无卤阻燃剂的分类及其阻燃机理 | 第13-14页 |
·无卤阻燃剂的分类 | 第13页 |
·阻燃剂的阻燃方式 | 第13页 |
·阻燃剂的阻燃机理 | 第13-14页 |
3 无卤阻燃剂及其阻燃聚丙烯的研究进展 | 第14-33页 |
·无机金属类阻燃剂 | 第15-20页 |
·粒度超细化 | 第15页 |
·表面改性 | 第15-16页 |
·协同复合 | 第16-20页 |
·含硅阻燃体系 | 第20-22页 |
·聚硅氧烷 | 第20-21页 |
·硅烷共聚物 | 第20-21页 |
·线形硅烷,硅氧烷 | 第21页 |
·(RSiO_(1.5))_n(n为偶数) | 第21页 |
·硅树脂 | 第21页 |
·硅凝胶-碳酸钾阻燃体系 | 第21-22页 |
·硅化合物与膨胀阻燃剂复配 | 第22页 |
·含硼阻燃剂 | 第22-24页 |
·硼酸锌 | 第22-23页 |
·硼酸和硼酸盐 | 第23页 |
·碳硼烷 | 第23-24页 |
·含磷化合物 | 第24-28页 |
·无机磷 | 第24-25页 |
·有机磷 | 第25-28页 |
·磷酸盐类 | 第25-26页 |
·聚乙烯醇和聚丙烯酸类 | 第26页 |
·聚酯类 | 第26-27页 |
·聚酰亚胺类 | 第27页 |
·线形聚磷腈 | 第27-28页 |
·芳香磷腈类 | 第28页 |
·膨胀型阻燃体系 | 第28-31页 |
·聚丙烯/无机物纳米复合阻燃剂 | 第31-32页 |
·其它阻燃聚丙烯 | 第32-33页 |
结束语 | 第33-34页 |
参考文献: | 第34-42页 |
第二部分 实验部分 | 第42-77页 |
第二章 实验及测试 | 第42-45页 |
·主要原料及规格 | 第42页 |
·实验仪器与设备 | 第42页 |
·实验方法 | 第42页 |
·测试方法 | 第42-45页 |
·形态表征 | 第43页 |
·力学性能测试及标准 | 第43页 |
·热性能测试 | 第43页 |
·燃烧性能测试 | 第43-45页 |
第三章 不同的坡缕石复配阻燃剂阻燃聚丙烯的性能研究 | 第45-77页 |
·坡缕石阻燃聚丙烯最佳工艺条件的确定 | 第46页 |
·坡缕石阻燃聚丙烯最佳工艺正交实验结果直观分析 | 第46-48页 |
·坡缕石、氢氧化物复配阻燃体系阻燃聚丙烯 | 第48-56页 |
·坡缕石、氢氧化物复配阻燃体系阻燃聚丙烯最佳配比条件的确定 | 第48-50页 |
·氢氧化物阻燃体系阻燃聚丙烯实验结果直观分析 | 第50页 |
·坡缕石、氢氧化物复配阻燃体系阻燃聚丙烯实验结果直观分析: | 第50-52页 |
·不同阻燃剂单独阻燃聚丙烯氧指数测定结果比较及分析 | 第52-53页 |
·复配阻燃剂添加总量分别为10%、15%、20%、25%、30%时阻燃聚丙烯氧指数测定结果比较及分析 | 第53-56页 |
·坡缕石、三聚氰胺复配阻燃体系阻燃聚丙烯 | 第56-71页 |
·坡缕石、三聚氰胺复配阻燃体系阻燃聚丙烯最佳配比条件的确定 | 第57-58页 |
·坡缕石、三聚氰胺单独阻燃聚丙烯实验结果直观分析 | 第58页 |
·坡缕石、三聚氰胺复配阻燃体系阻燃聚丙烯实验结果直观分析 | 第58-59页 |
·复配阻燃剂添加总量分别为10%、15%、20%、25%、30%时阻燃聚丙烯氧指数测定结果比较及分析 | 第59-62页 |
·坡缕石、三聚氰胺复配阻燃体系阻燃聚丙烯复合材料力学性能测定 | 第62-64页 |
·阻燃聚丙烯复合材料力学性能测定结果实验结果直观分析 | 第64-67页 |
·阻燃聚丙烯复合材料力学性能改性测定结果 | 第67-68页 |
·阻燃聚丙烯复合材料力学性能改性测定结果实验结果直观分析 | 第68-71页 |
·聚丙烯复合材料扫描电镜分析 | 第71-72页 |
5 聚丙烯复合材料热分析 | 第72-77页 |
·TG-DTA分析 | 第72-76页 |
·DSC分析 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
研究生期间发表论文目录 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |