摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-23页 |
第一章 绪论 | 第23-47页 |
·聚丙烯的结构与性能特点 | 第23-29页 |
·聚丙烯的结构 | 第23-25页 |
·聚丙烯的结晶性能 | 第25页 |
·聚丙烯的性能 | 第25-27页 |
·聚丙烯的改性 | 第27-29页 |
·纤维增强树脂基复合材料的研究情况 | 第29-35页 |
·纤维增强机理 | 第30-31页 |
·界面理论 | 第31-33页 |
·增强纤维 | 第33-35页 |
·纤维表面的处理技术 | 第35-39页 |
·芳纶纤维的表面改性方法 | 第35-38页 |
·玻璃纤维的表面改性方法 | 第38-39页 |
·聚合物的燃烧理论及阻燃技术 | 第39-45页 |
·聚合物的燃烧过程 | 第39-41页 |
·阻燃机理 | 第41-42页 |
·聚丙烯的燃烧特性 | 第42页 |
·聚丙烯中的常用阻燃剂 | 第42-45页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第45-47页 |
第二章 实验部分 | 第47-53页 |
·实验原料 | 第47页 |
·实验仪器和设备 | 第47-48页 |
·实验制备 | 第48-50页 |
·性能测试和表征 | 第50-53页 |
·力学性能测试 | 第50页 |
·广角X-射线衍射分析(WXRD) | 第50页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第50页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第50页 |
·原子力显微镜(AFM) | 第50-51页 |
·差热分析和热失重分析(DTA-TGA) | 第51页 |
·差示扫描量热分析(DSC) | 第51页 |
·偏光显微镜(POM) | 第51页 |
·极限氧指数(LOI) | 第51页 |
·水平垂直燃烧等级(UL-94) | 第51-52页 |
·残炭形貌分析 | 第52页 |
·红外分析(FTIR) | 第52页 |
·锥形量热分析 | 第52-53页 |
第三章 纳米蒙脱土增强聚丙烯复合材料的性能研究 | 第53-67页 |
·实验背景 | 第53页 |
·结果讨论与分析 | 第53-65页 |
·PP-g-MAH对PP/OMMT纳米复合材料的性能分析 | 第53-56页 |
·OMMT含量对PP/OMMT纳米复合材料的性能分析 | 第56-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第四章 D-S,IFR阻燃PP/OMMT复合材料的性能研究 | 第67-97页 |
·实验背景 | 第67页 |
·结果讨论与分析 | 第67-95页 |
·D-S阻燃PP/OMMT复合材料的性能分析 | 第67-80页 |
·IFR阻燃PP/OMMT复合材料的性能分析 | 第80-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第五章 芳纶纤维增强聚丙烯复合材料的性能研究 | 第97-114页 |
·实验背景 | 第97页 |
·结果讨论与分析 | 第97-113页 |
·磷酸酯偶联剂对芳纶纤维表面的改性研究 | 第97-103页 |
·AF含量对PP/AF复合材料的性能分析 | 第103-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
第六章 D-S,IFR阻燃PP/AF复合材料的性能研究 | 第114-137页 |
·实验背景 | 第114页 |
·结果讨论与分析 | 第114-135页 |
·D-S阻燃PP/AF复合材料的性能分析 | 第114-124页 |
·IFR阻燃PP/AF复合材料的性能分析 | 第124-135页 |
·本章小结 | 第135-137页 |
第七章 玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的性能研究 | 第137-152页 |
·实验背景 | 第137页 |
·结果讨论与分析 | 第137-151页 |
·磷酸酯偶联剂对玻璃纤维表面的改性研究 | 第137-142页 |
·GF含量对AF/GF复合材料的性能的影响 | 第142-151页 |
·本章小结 | 第151-152页 |
第八章 D-S,IFR阻燃PP/GF复合材料的性能研究 | 第152-170页 |
·实验背景 | 第152页 |
·结果讨论与分析 | 第152-169页 |
·D-S阻燃PP/GF复合材料的性能分析 | 第152-159页 |
·IFR阻燃PP/GF复合材料的性能分析 | 第159-169页 |
·本章小结 | 第169-170页 |
第九章 结论 | 第170-173页 |
·主要结论 | 第170-171页 |
·创新点 | 第171-172页 |
·不足与展望 | 第172-173页 |
参考文献 | 第173-180页 |
致谢 | 第180-181页 |
博士期间研究成果及发表论文 | 第181-183页 |
作者和导师简介 | 第183页 |