摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 高分子聚合物的燃烧与阻燃机理 | 第12-16页 |
1.2.1 自由基捕捉机理 | 第14-15页 |
1.2.2 隔离膜机理 | 第15页 |
1.2.3 中断热交换和冷却机理 | 第15页 |
1.2.4 协效阻燃机理 | 第15-16页 |
1.3 阻燃剂类别以及发展现状 | 第16-19页 |
1.4 纤维增强热塑性复合材料 | 第19-24页 |
1.4.1 纤维增强热塑性复合材料 | 第19-23页 |
1.4.2 连续纤维增强热塑性复合材料的成型工艺 | 第23-24页 |
1.5 课题的主要研究思路以及主要研究内容 | 第24-25页 |
1.5.1 研究思路 | 第24页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 微胶囊季戊四醇的制备及表征 | 第25-39页 |
2.1 前言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 实验原料 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第27页 |
2.2.3 微胶囊季戊四醇试样的制备 | 第27-29页 |
2.3 微胶囊季戊四醇的正交实验设计 | 第29-31页 |
2.4 正交实验结果分析 | 第31-33页 |
2.5 微胶囊季戊四醇的测试与表征 | 第33-34页 |
2.5.1 形貌分析 | 第34页 |
2.5.2 X射线光电子能谱分析 | 第34页 |
2.5.3 傅里叶红外光谱分析 | 第34页 |
2.5.4 热重分析和微分失重分析 | 第34页 |
2.6 微胶囊季戊四醇包覆结构的表征与讨论 | 第34-38页 |
2.6.1 形貌分析 | 第34-35页 |
2.6.2 X射线光电子能谱分析 | 第35-36页 |
2.6.3 傅里叶红外光谱分析 | 第36-37页 |
2.6.4 热重分析和微分失重分析 | 第37-38页 |
2.7 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 阻燃聚丙烯复合材料的制备及性能研究 | 第39-51页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-42页 |
3.2.1 实验原料 | 第39-40页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第40页 |
3.2.3 阻燃聚丙烯复合材料的制备 | 第40-41页 |
3.2.4 阻燃聚丙烯复合材料测试与表征 | 第41-42页 |
3.3 测试结果与讨论 | 第42-49页 |
3.3.1 膨胀型阻燃剂对聚丙烯复合材料阻燃性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 阻燃聚丙烯复合材料的耐水性能研究 | 第43-44页 |
3.3.3 阻燃聚丙烯复合材料断面形貌分析 | 第44-45页 |
3.3.4 阻燃聚丙烯复合材料残碳形貌分析 | 第45-46页 |
3.3.5 阻燃聚丙烯复合材料的热重分析 | 第46-48页 |
3.3.6 膨胀型阻燃剂对聚丙烯复合材料的力学性能影响 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 连续纤维增强聚丙烯复合材料的性能研究 | 第51-62页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-55页 |
4.2.1 实验原料 | 第52页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第52-53页 |
4.2.3 阻燃聚丙烯复合材料的制备 | 第53-54页 |
4.2.4 阻燃聚丙烯复合材料测试与表征 | 第54-55页 |
4.3 测试结果与讨论 | 第55-60页 |
4.3.1 膨胀型阻燃剂对聚丙烯复合材料阻燃性能的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 膨胀型阻燃剂对阻燃聚丙烯复合材料的耐水性的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 连续纤维增强聚丙烯复合材料的断面形貌分析 | 第57-58页 |
4.3.4 IFR对连续纤维增强聚丙烯复合材料的力学性能影响 | 第58-59页 |
4.3.5 IFR对连续纤维增强聚丙烯复合材料的动态力学性能影响 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 结论 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录 | 第69页 |