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液晶高分子增强ABS无卤阻燃复合材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第11-21页
    1.1 ABS树脂简介第11-12页
        1.1.1 ABS树脂的结构与性能第11页
        1.1.2 ABS树脂的应用第11-12页
        1.1.3 ABS树脂的发展状况第12页
            1.1.3.1 ABS的国外发展状况第12页
            1.1.3.2 ABS的国内发展状况第12页
    1.2 ABS树脂增强改性研究第12-16页
        1.2.1 ABS树脂的增强改性种类及方法第13-14页
            1.2.1.1 玻纤增强ABS复合材料第13页
            1.2.1.2 空心玻璃微珠增强ABS复合材料第13页
            1.2.1.3 晶须增强ABS复合材料第13-14页
        1.2.2 液晶高分子及其增强机理第14-15页
            1.2.2.1 液晶高分子简介第14页
            1.2.2.2 液晶高分子/聚合物树脂复合材料的研究进展第14-15页
            1.2.2.3 液晶高分子的应用第15页
        1.2.3 相容剂及其增强机理第15-16页
            1.2.3.1 相容剂简介第15-16页
            1.2.3.2 相容剂作用机理第16页
            1.2.3.3 ABS接枝改性相容剂的制备方法第16页
    1.3 ABS树脂无卤阻燃改性研究第16-19页
        1.3.1 ABS阻燃机理第17页
        1.3.2 ABS常用的阻燃手段第17-19页
            1.3.2.1 反应型阻燃剂第18页
            1.3.2.2 添加型阻燃剂第18-19页
            1.3.2.3 与难燃聚合物共混阻燃ABS第19页
        1.3.3 无卤阻燃ABS的研究进展第19页
    1.4 本论文研究的主要内容及创新之处第19-21页
        1.4.1 本论文研究的主要内容第19-20页
        1.4.2 本论文的研究特色及创新之处第20-21页
第二章 实验部分第21-27页
    2.1 实验主要的设备、仪器及原料第21-23页
    2.2 原料预处理第23页
    2.3 LCP-3的表面处理第23页
    2.4 相容剂制备及纯化第23-24页
        2.4.1 相容剂的制备第23-24页
        2.4.2 相容剂的纯化第24页
    2.5 ABS/LCP无卤阻燃复合材料制备第24页
    2.6 性能测试样品规格第24页
    2.7 性能测试第24-27页
第三章 结果与讨论第27-98页
    3.1 增强体种类对ABS复合材料性能的影响第27-47页
        3.1.1 不同种类的LCP对ABS复合材料性能的影响第27-34页
            3.1.1.1 不同种类的LCP对ABS复合材料力学性能的影响第27-30页
            3.1.1.2 不同种类的LCP对ABS复合材料加工性能的影响第30-31页
            3.1.1.3 不同种类的LCP对ABS复合材料热性能的影响第31-32页
            3.1.1.4 对比不同种类LCP对ABS复合材料性能的影响第32-34页
        3.1.2 LCP-3用量对ABS/LCP-3复合材料性能的影响第34-40页
            3.1.2.1 LCP-3用量对ABS/LCP-3复合材料力学性能的影响第34-37页
            3.1.2.2 LCP-3用量对ABS/LCP-3复合材料加工性能的影响第37-38页
            3.1.2.3 LCP-3对ABS/LCP-3复合材料热性能的影响第38-39页
            3.1.2.4 LCP-3对复合材料微观结构的影响第39-40页
        3.1.3 GF用量对ABS/GF复合材料性能的影响第40-45页
            3.1.3.1 GF用量对ABS/GF复合材料力学性能的影响第40-43页
            3.1.3.2 GF用量对ABS/GF复合材料加工性能的影响第43-45页
            3.1.3.3 GF对ABS/GF复合材料热性能的影响第45页
        3.1.4 对比增强体种类对ABS复合材料性能的影响第45-47页
    3.2 LCP-3表面处理方法对ABS/LCP-3复合材料性能的影响第47-67页
        3.2.1 LCP-3表面清洗处理对ABS/LCP-3复合材料性能的影响第47-50页
            3.2.1.1 LCP-3表面清洗处理对ABS/LCP-3复合材料力学性能的影响第47-49页
            3.2.1.2 LCP-3表面清洗处理对ABS/LCP-3复合材料加工性能的影响第49-50页
        3.2.2 LCP-3接枝处理对ABS/LCP-3复合材料性能的影响第50-53页
            3.2.2.1 LCP-3接枝处理处理对ABS/LCP-3复合材料力学性能的影响第50-52页
            3.2.2.2 LCP-3接枝处理对ABS/LCP-3复合材料加工性能的影响第52-53页
        3.2.3 LCP-3磷酸处理对ABS/LCP-3复合材料性能的影响第53-57页
            3.2.3.1 磷酸浓度对ABS/LCP-3复合材料力学性能的影响第53-56页
            3.2.3.2 磷酸浓度对ABS/LCP-3复合材料加工性能的影响第56-57页
        3.2.4 LCP-3水解处理对ABS/LCP-3复合材料性能的影响第57-62页
            3.2.4.1 水解处理时间对ABS/LCP-3复合材料力学性能的影响第57-60页
            3.2.4.2 水解处理时间对ABS/LCP-3复合材料加工性能的影响第60-61页
            3.2.4.3 水解处理对LCP-3化学组成的影响第61-62页
        3.2.5 LCP-3表面处理对ABS/LCP-3复合材料热性能的影响第62-63页
        3.2.6 LCP-3表面处理对ABS/LCP-3复合材料微观结构的影响第63-65页
        3.2.7 对比LCP-3表面处理方法对ABS/LCP-3复合材料性能的影响第65-67页
    3.3 无卤阻燃剂对ABS/LCP-3-4复合材料性能的影响第67-85页
        3.3.1 无卤阻燃剂种类对ABS/LCP-3-4复合材料性能的影响第67-77页
            3.3.1.1 RDP用量对ABS/LCP-3-4/RDP复合材料性能的影响第67-72页
            3.3.1.2 BDP用量对ABS/LCP-3-4/BDP复合材料性能的影响第72-76页
            3.3.1.3 对比无卤阻燃剂种类对ABS/LCP-3-4复合材料性能的影响第76-77页
        3.3.2 RP用量对ABS/LCP-3-4/RDP/RP复合材料性能的影响第77-81页
            3.3.2.1 RP用量对ABS/LCP-3-4/RDP/RP复合材料燃烧性能的影响第77-78页
            3.3.2.2 RP用量对ABS/LCP-3-4/RDP/RP复合材料力学性能的影响第78-81页
            3.3.2.3 RP用量对ABS/LCP-3-4/RDP/RP复合材料加工性能的影响第81页
        3.3.3 无卤阻燃剂对ABS/LCP-3-4复合材料热性能的影响第81-83页
        3.3.4 无卤阻燃剂对ABS/LCP-3-4复合材料微观结构的影响第83-85页
    3.4 相容剂对ABS/LCP-3-4/RDP/RP/相容剂复合材料性能的影响第85-98页
        3.4.1 相容剂用量对ABS/LCP-3-4/RDP/RP/相容剂复合材料力学性能的影响第86-89页
            3.4.1.1 相容剂用量对ABS/LCP-3-4/RDP/RP/相容剂复合材料冲击性能的影响第86-87页
            3.4.1.2 相容剂用量对ABS/LCP-3-4/RDP/RP/相容剂复合材料拉伸性能的影响第87-88页
            3.4.1.3 相容剂用量对ABS/LCP-3-4/RDP/RP/相容剂复合材料弯曲性能的影响第88-89页
        3.4.2 相容剂用量对ABS/LCP-3-4/RDP/RP/相容剂复合材料加工性能的影响第89-90页
        3.4.3 相容剂用量对ABS/LCP-3/RDP/RP/相容剂复合材料燃烧性能的影响第90-91页
        3.4.4 相容剂对ABS/LCP-3/RDP/RP/相容剂复合材料热性能的影响第91-92页
        3.4.5 相容剂对ABS/LCP-3/RDP/RP/相容剂复合材料微观结构的影响第92-95页
        3.4.6 对比最优体系的性能第95-98页
第四章 结论第98-99页
参考文献第99-102页
致谢第102-103页
附录第103页

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