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环境友好型黄麻/PBS阻燃复合材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 前言第17页
    1.2 PBS概述第17-19页
        1.2.1 生物降解高分子第17-18页
        1.2.2 PBS的合成与制备第18页
        1.2.3 PBS的性质及应用第18-19页
    1.3 聚合物的阻燃第19-24页
        1.3.1 阻燃剂概述第19-20页
        1.3.2 DOPO及其衍生物第20-21页
        1.3.3 协同阻燃及阻燃协效剂第21页
        1.3.4 硅藻土概述第21-23页
        1.3.5 PBS的阻燃研究进展第23-24页
    1.4 黄麻纤维增强生物降解高分子复合材料第24-26页
        1.4.1 黄麻纤维概述第24-25页
        1.4.2 黄麻纤维的预处理第25页
        1.4.3 复合材料的研究进展第25-26页
    1.5 课题的研究意义、研究内容及创新点第26-29页
        1.5.1 课题的研究意义第26-27页
        1.5.2 课题的研究内容第27页
        1.5.3 课题的创新点第27-29页
第二章 黄麻的表面处理及其对复合材料性能的影响第29-57页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 实验原料及设备第29-30页
        2.2.2 黄麻纤维的表面处理第30-31页
        2.2.3 复合材料的制备第31-32页
        2.2.4 测试与表征第32-33页
            2.2.4.1 拉伸性能测试第32页
            2.2.4.2 弯曲性能测试第32页
            2.2.4.3 冲击性能测试第32页
            2.2.4.4 红外测试第32-33页
            2.2.4.5 DSC测试第33页
            2.2.4.6 TG测试第33页
            2.2.4.7 SEM测试第33页
            2.2.4.8 LOI测试第33页
            2.2.4.9 UL-94测试第33页
    2.3 结果与讨论第33-55页
        2.3.1 不同表面处理对黄麻/PBS复合材料性能的影响第33-45页
            2.3.1.1 DOPO型硅烷偶联剂的合成及其处理黄麻纤维的机理第33-35页
            2.3.1.2 黄麻纤维处理前后的组分分析第35-36页
            2.3.1.3 黄麻纤维处理前后的形貌变化第36-37页
            2.3.1.4 不同表面处理对复合材料力学性能的影响第37-40页
            2.3.1.5 不同表面处理对复合材料热稳定性的影响第40-41页
            2.3.1.6 不同表面处理对复合材料结晶性能的影响第41-42页
            2.3.1.7 不同表面处理对复合材料形貌的影响第42-45页
            2.3.1.8 不同表面处理对复合材料阻燃性能的影响第45页
        2.3.2 制备DJ-PBS复合材料的最佳工艺条件探究第45-55页
            2.3.2.1 处理时间对DJ-PBS复合材料力学性能的影响第45-47页
            2.3.2.2 处理浓度对DJ-PBS复合材料力学性能的影响第47-49页
            2.3.2.3 纤维含量对DJ-PBS复合材料性能的影响第49-55页
    2.4 本章小结第55-57页
第三章 DOPO/DJ-PBS复合材料的制备与研究第57-69页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验部分第57-58页
        3.2.1 实验原料及设备第57页
        3.2.2 复合材料的制备第57-58页
        3.2.3 测试与表征第58页
    3.3 结果与讨论第58-67页
        3.3.1 复合材料的阻燃性能第58-60页
            3.3.1.1 LOI测试结果第58-60页
            3.3.1.2 UL-94测试结果第60页
        3.3.2 复合材料的力学性能第60-63页
            3.3.2.1 复合材料的拉伸性能变化第60-61页
            3.3.2.2 复合材料的弯曲性能变化第61-62页
            3.3.2.3 复合材料的断裂伸长率变化第62页
            3.3.2.4 复合材料的冲击强度变化第62-63页
        3.3.3 TG分析第63-64页
        3.3.4 DSC分析第64-65页
        3.3.5 复合材料的形貌第65-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第四章 DDE/DJ-PBS复合材料的制备与研究第69-83页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验部分第69-70页
        4.2.1 实验原料及设备第69页
        4.2.2 复合材料的制备第69-70页
        4.2.3 测试与表征第70页
    4.3 结果与讨论第70-80页
        4.3.1 DOPO/硅藻土复配最佳比例的确定第70-73页
            4.3.1.1 LOI测试结果第70-71页
            4.3.1.2 力学性能测试第71-73页
        4.3.2 DDE/DJ-PBS复合材料的性能研究第73-80页
            4.3.2.1 复合材料的阻燃性能第73-74页
            4.3.2.2 复合材料的力学性能第74-77页
            4.3.2.3 TG分析第77-78页
            4.3.2.4 DSC分析第78-79页
            4.3.2.5 复合材料的形貌第79-80页
    4.4 本章小结第80-83页
第五章 结论与展望第83-85页
    5.1 全文总结第83页
    5.2 实验展望第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
硕士期间发表的学术论文第91-93页
作者及导师简介第93-95页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第95-96页

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