摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
·木塑复合材料 | 第9页 |
·静电的消除方法及作用机理 | 第9-12页 |
·迁移型抗静电剂 | 第10页 |
·永久性抗静电剂 | 第10-11页 |
·导电颗粒和纤维 | 第11页 |
·纳米材料作为导电添加剂 | 第11-12页 |
·国内无卤阻燃的研究进展 | 第12-13页 |
·木塑复合材料阻燃剂的研究现状 | 第13-15页 |
·磷系阻燃剂 | 第13页 |
·膨胀型阻燃剂 | 第13-14页 |
·铝-镁系阻燃剂 | 第14页 |
·卤系阻燃剂 | 第14-15页 |
·可膨胀石墨 | 第15页 |
·本课题研究的意义及内容 | 第15-17页 |
2 四种抗静电添加剂在木粉/聚丙烯复合材料中的性能研究 | 第17-23页 |
·实验材料及仪器 | 第17-18页 |
·实验材料 | 第17-18页 |
·实验仪器 | 第18页 |
·抗静电木塑复合材料的制备 | 第18-19页 |
·材料的处理 | 第18页 |
·样品的加工 | 第18-19页 |
·抗静电木塑复合材料性能测试 | 第19-20页 |
·力学性能测试 | 第19页 |
·表面电阻率测试 | 第19-20页 |
·结果与讨论 | 第20-22页 |
·抗静电木塑复合材料力学性能分析 | 第20-21页 |
·抗静电木塑复合材料表面电阻率分析 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
3 改性导电炭黑的制备及在木粉/聚丙烯复合材料中的应用 | 第23-29页 |
·实验材料及仪器 | 第23-24页 |
·实验材料 | 第23-24页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·改性导电炭黑(M-CB)的合成方法 | 第24页 |
·加入改性导电炭黑的木塑复合材料的制备 | 第24-25页 |
·实验过程中性能测试 | 第25页 |
·力学性能测试 | 第25页 |
·表面电阻率测试 | 第25页 |
·扫描电镜(SEM)测试 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-28页 |
·力学性能分析 | 第25-26页 |
·表面电阻率分析 | 第26-27页 |
·扫描电镜测试结果分析 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
4 可膨胀石墨协效阻燃木粉/聚丙烯复合材料的研究 | 第29-44页 |
·实验材料与仪器 | 第29-30页 |
·实验材料 | 第29-30页 |
·实验仪器 | 第30页 |
·阻燃木塑复合材料的制备 | 第30页 |
·阻燃木塑复合材料的性能测试 | 第30-32页 |
·力学性能测试 | 第30-31页 |
·极限氧指数(LOI)测试和垂直燃烧测试 | 第31页 |
·热失重行为(TGA)测试 | 第31页 |
·锥形量热仪测试 | 第31页 |
·扫描电镜测试 | 第31页 |
·耐水性能测试 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-42页 |
·阻燃木塑复合材料的力学性能分析 | 第32页 |
·阻燃木塑复合材料的燃烧性能分析 | 第32-33页 |
·阻燃木塑复合材料的热失重行为分析 | 第33-34页 |
·阻燃木塑复合材料的锥形量热性能分析 | 第34-38页 |
·阻燃木塑复合材料的扫描电镜(SEM)分析 | 第38-39页 |
·阻燃木塑复合材料的耐水性能分析 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
5 改性导电炭黑与可膨胀石墨在木粉/聚丙烯复合材料中的应用 | 第44-53页 |
·实验材料与设备 | 第44页 |
·实验材料 | 第44页 |
·实验仪器 | 第44页 |
·抗静电阻燃木塑复合材料的制备 | 第44-45页 |
·材料的处理 | 第44页 |
·样品的加工 | 第44-45页 |
·抗静电阻燃木塑复合材料的性能测试 | 第45页 |
·力学性能测试 | 第45页 |
·表面电阻率测试 | 第45页 |
·氧指数及垂直燃烧性能测试 | 第45页 |
·热降解测试 | 第45页 |
·锥形量热仪测试 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-52页 |
·抗静电阻燃木塑复合材料的力学性能分析 | 第45-47页 |
·抗静电阻燃木塑复合材料的表面电阻率分析 | 第47-48页 |
·抗静电阻燃木塑复合材料的氧指数及垂直燃烧性能分析 | 第48页 |
·抗静电阻燃木塑复合材料的热降解分析 | 第48-49页 |
·抗静电阻燃木塑复合材料的锥形量热分析 | 第49-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |