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阻燃导电环氧树脂复合材料的制备及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 环氧树脂第17-19页
        1.2.1 环氧树脂概念第17页
        1.2.2 环氧树脂的发展历程第17-18页
        1.2.3 环氧树脂的分类第18-19页
    1.3 环氧树脂复合材料第19-22页
        1.3.1 环氧树脂复合材料的研究进展第19-21页
        1.3.2 环氧树脂/碳纳米管复合材料第21-22页
    1.4 阻燃剂分类和选择第22-25页
        1.4.1 阻燃剂分类第22页
        1.4.2 常用环氧树脂阻燃剂第22-24页
        1.4.3 阻燃机理第24-25页
    1.5 聚合物基导电复合材料第25-28页
        1.5.1 导电高分子材料的分类第25-26页
        1.5.2 导电机理第26-28页
    1.6 本课题的研究目的和研究内容第28-30页
        1.6.1 研究目的和意义第28页
        1.6.2 主要研究内容第28-30页
第二章 实验部分第30-40页
    2.1 实验原料第30页
    2.2 实验仪器及设备第30-31页
    2.3 实验制备第31-34页
        2.3.1 EP-APP/EP-EAPP复合材料的制备第31-32页
        2.3.2 EP/EAPP/CNTs/GS复合材料的制备第32-33页
        2.3.3 EP/GPTs-CNTs/GS复合材料的制备第33-34页
    2.4 性能测试和表征第34-40页
        2.4.1 热失重分析(TGA)第34-35页
        2.4.2 极限氧指数(LOI)第35-36页
        2.4.3 垂直燃烧等级(UL-94)第36-37页
        2.4.4 锥形量热分析(CONE)第37-38页
        2.4.5 红外分析(FTIR)第38页
        2.4.6 扫描电子显微镜(SEM)第38页
        2.4.7 力学性能测试第38页
        2.4.8 导电性测试第38-40页
第三章 微胶囊聚磷酸铵对环氧树脂复合材料阻燃性能研究第40-52页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 结果与讨论第41-51页
        3.2.1 APP和EAPP的红外光谱图第41页
        3.2.2 APP和EAPP的热分解曲线图第41-42页
        3.2.3 APP和EAPP的扫描电镜图第42-43页
        3.2.4 EP复合材料的力学性能分析第43页
        3.2.5 EP复合材料拉伸断面扫描电镜图第43-45页
        3.2.6 EP复合材料的阻燃性能分析第45-49页
            3.2.6.1 氧指数和垂直燃烧第45-46页
            3.2.6.2 锥形量热测试第46-48页
            3.2.6.3 残炭扫描电镜图第48-49页
        3.2.7 EP复合材料的热稳定性分析第49页
        3.2.8 EP复合材料的残炭红外分析第49-50页
        3.2.9 EP复合材料的阻燃机理分析第50-51页
    3.3 本章小结第51-52页
第四章 微胶囊APP复配碳材料对环氧树脂阻燃导电性能的研究第52-60页
    4.1 引言第52页
    4.2 结果与讨论第52-58页
        4.2.1 EP复合材料的阻燃性能分析第52-55页
            4.2.1.1 氧指数和垂直燃烧第52-53页
            4.2.1.2 锥形量热测试第53-55页
        4.2.3 EP复合材料的导电性能测试第55-56页
        4.2.4 EP复合材料的力学性能分析第56页
        4.2.5 EP复合材料的热稳定性分析第56-58页
    4.3 本章小结第58-60页
第五章 改性碳纳米管对环氧树脂复合材料阻燃和导电性能研究第60-74页
    5.1 引言第60页
    5.2 结果与讨论第60-71页
        5.2.1 GPTs-CNTs的元素含量分析第60-61页
        5.2.2 GPTs-CNTs的红外光谱图分析第61-62页
        5.2.3 GPTs-CNTs的热稳定性分析第62页
        5.2.4 EP/GPTs-CNTs/GS复合材料的力学性能分析第62-63页
        5.2.5 EP/GPTs-CNTs/GS复合材料的断面形貌分析第63-64页
        5.2.6 EP/GPTs-CNTs/GS复合材料的导电性能分析第64-65页
        5.2.7 EP/GPTs-CNTs/GS复合材料的阻燃性能分析第65-69页
            5.2.7.1 氧指数和垂直燃烧第65-66页
            5.2.7.2 锥形量热测试第66-67页
            5.2.7.3 残炭数码照片和SEM图第67-69页
        5.2.8 EP/GPTs-CNTs/GS复合材料的热稳定性能分析第69-70页
        5.2.9 EP/GPTs-CNTs/GS复合材料的阻燃机理分析第70-71页
    5.3 本章小结第71-74页
第六章 结论第74-76页
    6.1 主要结论第74-75页
    6.2 创新点第75页
    6.3 不足与展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-82页
研究成果及发表的学术论文第82-84页
作者及导师简介第84-85页
附件第85-86页

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