致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第15-24页 |
1.1 高分子材料及火灾危害 | 第15页 |
1.2 常用阻燃剂 | 第15-21页 |
1.2.1 卤系阻燃剂 | 第15-16页 |
1.2.2 磷系阻燃剂 | 第16-17页 |
1.2.3 环磷腈阻燃剂 | 第17-18页 |
1.2.4 膨胀型阻燃剂 | 第18页 |
1.2.5 无机纳米阻燃剂 | 第18-21页 |
1.3 纳米阻燃剂的改性 | 第21页 |
1.4 三元乙丙橡胶及其阻燃 | 第21-22页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第22-24页 |
第二章 MH粒径以及油酸包覆MH对EPDM的性能影响 | 第24-33页 |
2.1 前言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 原料和试剂列表 | 第24页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第24-25页 |
2.2.3 油酸改性氢氧化镁的制备 | 第25页 |
2.2.4 复合材料的制备 | 第25-26页 |
2.2.5 测试与表征方法 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-31页 |
2.3.1 FT-IR表征 | 第27-28页 |
2.3.2 两种不同粒径的MH对EPDM的力学性能研究 | 第28-29页 |
2.3.3 MH-OA对EPDM阻燃性能的影响 | 第29-30页 |
2.3.4 MH-OA对EPDM力学性能的影响 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 环磷腈衍生物对MH阻燃EPDM性能的影响 | 第33-52页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-38页 |
3.2.1 原料和试剂列表 | 第33-34页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第34页 |
3.2.3 实验方法 | 第34-37页 |
3.2.4 测试与表征方法 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-51页 |
3.3.1 结构表征 | 第38-40页 |
3.3.2 EPDM/MH/EuHCTP复合材料阻燃性能 | 第40-41页 |
3.3.3 EPDM/MHuHCTP复合材料热稳定性 | 第41-43页 |
3.3.4 EPDM/MH/EuHCTP复合材料力学性能 | 第43-44页 |
3.3.5 EuHCTP对复合材料辐照效率的影响 | 第44-46页 |
3.3.6 EPDM/MH/mHCTP复合材料阻燃性能 | 第46-48页 |
3.3.7 EPDM/MH/mHCTP复合材料热稳定性能 | 第48-49页 |
3.3.8 EPDM/MH/mHCTP复合材料力学性能 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 多巴胺包覆碳管对EPDM性能影响 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-55页 |
4.2.1 原料和试剂列表 | 第52-53页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第53页 |
4.2.3 多巴胺包覆多壁碳纳米管 | 第53-54页 |
4.2.4 复合材料的制备 | 第54页 |
4.2.5 测试与表征方法 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-60页 |
4.3.1 多巴胺包覆多壁碳纳米管的形貌 | 第55-56页 |
4.3.2 EPDM/PDA-MWCNTs力学性能测试 | 第56-57页 |
4.3.3 EPDM/PDA-MWCNTs阻燃性能测试 | 第57-59页 |
4.3.4 EPDM/PDA-MWCNTs热稳定性测试 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第67页 |