中文摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 文献综述 | 第15-39页 |
1 引言 | 第15页 |
2 低密度聚乙烯的应用及改性现状 | 第15-19页 |
2.1 低密度聚乙烯的应用现状 | 第15-16页 |
2.2 低密度聚乙烯的改性现状 | 第16-19页 |
3 添加型阻燃剂简介 | 第19-24页 |
3.1 含卤阻燃剂 | 第19-22页 |
3.2 无卤阻燃剂 | 第22-24页 |
4. 交联剂的简介 | 第24-26页 |
4.1 硅烷交联剂 | 第25页 |
4.2 黏土交联剂 | 第25-26页 |
5 坡缕石黏土简介 | 第26-29页 |
5.1 坡缕石黏土结构特征 | 第26-28页 |
5.2 坡缕石黏土改性技术 | 第28页 |
5.3 坡缕石黏土应用 | 第28-29页 |
6 本课题的提出、研究内容及意义 | 第29-30页 |
7. 本课题的创新点 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-39页 |
第二章 坡缕石黏土基交联剂的制备及表征 | 第39-51页 |
1 引言 | 第39页 |
2 实验原料与测试 | 第39-40页 |
2.1 主要原料及规格 | 第39-40页 |
2.2 表征测试 | 第40页 |
3 黏土基交联剂的制备 | 第40-42页 |
3.1 坡缕石黏土的提纯 | 第40页 |
3.2 坡缕石黏土活化 | 第40-41页 |
3.3 坡缕石黏土基交联剂的制备 | 第41-42页 |
4 结果与讨论 | 第42-48页 |
4.1 形貌表征 | 第42-44页 |
4.2 红外表征 | 第44-45页 |
4.3 表面性能测试 | 第45-46页 |
4.4 XRD 表征 | 第46页 |
4.5 乙醇/水的混合溶剂配比对 OPGS 接枝量的影响 | 第46-47页 |
4.6 硅烷交联剂的用量对 OPGS 接枝量的影响 | 第47-48页 |
5 本章小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
第三章 新型交联低密度聚乙烯复合材料的制备 | 第51-61页 |
1 引言 | 第51页 |
2 实验原料及仪器 | 第51-52页 |
2.1 主要原料及规格 | 第51页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第51-52页 |
3 交联低密度聚乙烯复合材料的制备 | 第52页 |
3.1 原料干燥 | 第52页 |
3.2 交联低密度聚乙烯复合材料的制备 | 第52页 |
4 结果与讨论 | 第52-58页 |
4.1 OPGS 用量对低密度聚乙烯力学性能的影响 | 第52-53页 |
4.2 YDH-171 的用量对低密度聚乙烯的力学性能的影响 | 第53-54页 |
4.3 OPGS/YDH-171 混合交联 LDPE 的最佳配比 | 第54页 |
4.4 OPGS/YDH-171 混合交联剂的用量对低密度聚乙烯的力学性能的影响 | 第54-55页 |
4.5 凝胶含量测试 | 第55-56页 |
4.6 扫描电镜分析 | 第56-57页 |
4.7 热力学性能分析 | 第57-58页 |
5 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |
第四章 生物质活性炭污泥/甲基磷酸二甲酯阻燃 XLPE 复合材料的制备及性能表征 | 第61-69页 |
1 引言 | 第61页 |
2 实验原料及仪器 | 第61-62页 |
2.1 主要原料及规格 | 第61-62页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第62页 |
3 马铃薯废渣活性炭污泥/甲基磷酸二甲酯/交联低密度聚乙烯复合材料的制备及性能测试 | 第62-63页 |
3.1 马铃薯废渣活性炭污泥的制备 | 第62页 |
3.2 复合材料的制备 | 第62-63页 |
4 结果与讨论 | 第63-66页 |
4.1 MLS 用量对复合材料阻燃性能的影响 | 第63页 |
4.2 DMMP 用量对复合材料阻燃性能的影响 | 第63页 |
4.3 MLS 与 DMMP 的配比对复合材料阻燃性能的影响 | 第63-64页 |
4.4 MLS 与 DMMP 的总添加量对复合材料阻燃性能的影响 | 第64-65页 |
4.5 MLS 与 DMMP 的总添加量对复合材料力学性能的影响 | 第65页 |
4.6 热重分析 | 第65-66页 |
5 本章小结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |