摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第15-28页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 木粉-聚氯乙烯复合材料的热分解与燃烧特性 | 第16-19页 |
1.2.1 木质材料 | 第16-17页 |
1.2.2 聚氯乙烯 | 第17-18页 |
1.2.3 木粉-聚氯乙烯复合材料 | 第18-19页 |
1.3 木粉-聚氯乙烯复合材料的阻燃抑烟研究 | 第19-24页 |
1.3.1 木质纤维的阻燃 | 第20-21页 |
1.3.2 聚氯乙烯阻燃抑烟 | 第21-23页 |
1.3.3 木粉-聚氯乙烯复合材料的阻燃研究进展 | 第23-24页 |
1.4 成炭对木粉-聚氯乙烯的阻燃抑烟作用 | 第24-25页 |
1.5 课题的提出及主要研究内容 | 第25-28页 |
1.5.1 课题提出的意义 | 第25-26页 |
1.5.2 课题主要研究内容 | 第26-28页 |
2 木粉-聚氯乙烯复合材料热解成炭行为及燃烧性能的研究 | 第28-39页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 主要原料 | 第28页 |
2.2.2 实验设备和仪器 | 第28-29页 |
2.2.3 材料制备 | 第29页 |
2.2.4 表征与测试 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 样品热降解行为的分析 | 第29-32页 |
2.3.2 样品燃烧过程的锥形量热仪分析 | 第32-37页 |
2.3.3 样品热解过程的产物分析 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
3 过渡金属氧化物对复合材料的阻燃抑烟研究 | 第39-52页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-41页 |
3.2.1 主要原料 | 第40页 |
3.2.2 实验设备和仪器 | 第40页 |
3.2.3 阻燃材料制备 | 第40-41页 |
3.2.4 分析测试 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
3.3.1 热降解行为 | 第41-43页 |
3.3.2 热降解过程动力学研究 | 第43-44页 |
3.3.3 阻燃抑烟性能 | 第44-48页 |
3.3.4 燃烧残余物形貌分析 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
4 锌类化合物及其二元复配体系对复合材料的阻燃抑烟作用 | 第52-72页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 实验部分 | 第53-54页 |
4.2.1 主要原料 | 第53页 |
4.2.2 实验设备和仪器 | 第53页 |
4.2.3 阻燃材料制备 | 第53页 |
4.2.4 分析测试 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-70页 |
4.3.1 热降解行为 | 第54-57页 |
4.3.2 热降解发生机理 | 第57-59页 |
4.3.3 热解残炭红外光谱表征 | 第59页 |
4.3.4 阻燃抑烟性能 | 第59-64页 |
4.3.5 燃烧残余物形貌分析 | 第64-70页 |
4.3.6 硼酸锌对复合材料力学性能的影响 | 第70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
5 锌硼磷酸铵盐的合成、表征及在复合材料中的应用 | 第72-81页 |
5.1 引言 | 第72-73页 |
5.2 锌硼磷酸盐的合成 | 第73-74页 |
5.2.1 原料及试剂 | 第73页 |
5.2.2 合成方法 | 第73页 |
5.2.3 合成条件讨论 | 第73-74页 |
5.3 锌硼磷酸盐的表征 | 第74-76页 |
5.3.1 形貌分析 | 第74页 |
5.3.2 X-射线粉末衍射谱图分析 | 第74-75页 |
5.3.3 化学组成分析 | 第75页 |
5.3.4 红外光谱分析 | 第75-76页 |
5.4 在木粉-聚氯乙烯复合材料中的应用 | 第76-80页 |
5.4.1 热降解行为 | 第76-78页 |
5.4.2 阻燃抑烟性能影响 | 第78-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
6 结论与展望 | 第81-84页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 创新点 | 第82-83页 |
6.3 问题与展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-91页 |
攻读学位期间完成的学术论文与专利 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |