第一章 前言 | 第1-26页 |
·概论 | 第7-16页 |
·物质的燃烧原理 | 第7页 |
·聚合物的燃烧 | 第7-11页 |
1 聚合物的燃烧过程 | 第7-9页 |
2 聚合物燃烧的发烟性 | 第9-10页 |
3 聚合物燃烧的毒性 | 第10-11页 |
·聚合物的阻燃 | 第11-14页 |
1 聚合物的阻燃机理 | 第11-13页 |
2 阻燃剂及其阻燃作用 | 第13-14页 |
3 抑烟剂及其抑烟作用 | 第14页 |
·阻燃剂研究的发展趋势和新技术的应用 | 第14-16页 |
1 阻燃剂未来的几种主要发展趋势 | 第14-15页 |
2 新技术在阻燃剂中的应用 | 第15-16页 |
·聚合物膨胀阻燃体系 | 第16-21页 |
·聚合物膨胀阻燃体系的发展简史 | 第16-17页 |
·膨胀阻燃体系的基本组成 | 第17-18页 |
·膨胀阻燃体系的阻燃原理 | 第18-19页 |
·膨胀阻燃体系的研究进展 | 第19-21页 |
·聚乙烯膨胀阻燃体系 | 第21-24页 |
·引言 | 第21-22页 |
·聚乙烯膨胀阻燃体系的研究进展 | 第22-24页 |
·本论文的内容、目的和意义 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-29页 |
·主要实验原料 | 第26页 |
·主要实验仪器及设备 | 第26页 |
·工艺路线及工艺条件 | 第26-27页 |
·工艺路线 | 第27页 |
·工艺条件 | 第27页 |
·性能测试方法 | 第27-29页 |
·氧指数法 | 第27-28页 |
·水平燃烧法 | 第28页 |
·热分析 | 第28页 |
·炭层形态测试 | 第28-29页 |
第三章 PE-IFR体系配方的二次回归正交组合设计 | 第29-36页 |
·概述 | 第29-30页 |
·PE-IFR体系配方的试验设计 | 第30-32页 |
·建立数学模型 | 第30-31页 |
·配方设计 | 第31-32页 |
·试验结果与数据处理 | 第32-36页 |
·回归分析 | 第32-34页 |
·回归方程的实验验证 | 第34页 |
·回归方程的可视化表示 | 第34-36页 |
第四章 用LOI、水平燃烧法研究PE-IFR体系的阻燃性能 | 第36-43页 |
·引言 | 第36页 |
·APP对PE阻燃性能的影响 | 第36-38页 |
·APP添加量对LOI的影响 | 第36-37页 |
·APP添加量对水平燃烧速率的影响 | 第37-38页 |
·APP与PER的配比对PE阻燃性能的影响 | 第38-41页 |
·MN对PE-IFR体系阻燃性能的影响 | 第41-43页 |
第五章 用热分析(TGA-DTA)研究PE-IFR的阻燃性能及对阻燃机理的分析 | 第43-52页 |
·引言 | 第43页 |
·APP的TGA、DTA曲线及其分析 | 第43-45页 |
·PE、PE/APP的TGA、DTA曲线及其分析 | 第45-48页 |
·PE、PE/APP/PER的TGA曲线及其分析 | 第48-49页 |
·MN的TGA曲线及其分析 | 第49-50页 |
·总结 | 第50-52页 |
·对PE-IFR体系阻燃机理的总体阐述 | 第50-51页 |
·形成膨胀炭层的几个匹配条件 | 第51-52页 |
第六章 线型酚醛树脂对PE-IFR体系阻燃性能的影响 | 第52-61页 |
·概述 | 第52页 |
·LPF对LOI的影响 | 第52-53页 |
·LPF对水平燃烧速率的影响 | 第53-55页 |
·用热分析研究LPF对PE-IFR体系的影响 | 第55-57页 |
·LPF的TGA、DTA曲线及其分析 | 第55-56页 |
·PE/APP/PER/LPF、PE/APP/PER的TGA曲线及其分析 | 第56-57页 |
·用扫描电镜分析炭层形态 | 第57-61页 |
·概述 | 第57页 |
·表面炭层形念的对比 | 第57-58页 |
·炭层截面形态的对比 | 第58-61页 |
第七章 气泡体积膨胀的数学模型 | 第61-70页 |
·引言 | 第61-62页 |
·数学模型的建立 | 第62-66页 |
·扩散问题的求解 | 第62-63页 |
·不饱和溶液中的气泡收缩 | 第63-65页 |
·过饱和溶液中的气泡膨胀 | 第65-66页 |
·分析与讨论 | 第66-69页 |
·近似解与精确解的对比分析 | 第66-67页 |
·表面张力对扩散的影响 | 第67-69页 |
·继续研究的方向 | 第69-70页 |
第八章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74页 |