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改性高岭土对聚丁二酸丁二醇酯膨胀阻燃体系性能的影响及机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第18-32页
    1.1 引言第18页
    1.2 聚丁二酸丁二醇酯(PBS)简介第18-19页
    1.3 阻燃剂分类第19-21页
        1.3.1 卤系阻燃剂第19页
        1.3.2 磷系阻燃剂第19-20页
        1.3.3 氮系阻燃剂第20页
        1.3.4 膨胀型阻燃剂第20页
        1.3.5 无机纳米阻燃剂第20-21页
    1.4 聚合物燃烧以及阻燃机理第21-23页
        1.4.1 聚合物的燃烧第21-22页
        1.4.2 聚合物阻燃机理第22-23页
            1.4.2.1 物理阻燃第22页
            1.4.2.2 化学阻燃第22-23页
    1.5 高岭土的改性及在阻燃领域的应用第23-29页
        1.5.1 一维纳米管状材料第24-25页
        1.5.2 二维高岭土材料第25-26页
            1.5.2.1 高岭土插层改性第25页
            1.5.2.2 高岭土剥离改性第25-26页
        1.5.3 三维高岭土材料第26-28页
            1.5.3.1 高岭土分子筛第26-27页
            1.5.3.2 酸化高岭土第27-28页
            1.5.3.3 高岭土表面改性第28页
        1.5.4 高岭土阻燃机理第28-29页
    1.6 本课题研究内容第29页
    1.7 本课题研究目的和意义第29页
    1.8 课题创新之处第29-32页
第二章 实验部分第32-36页
    2.1 实验原料第32-33页
    2.2 实验设备及测试仪器第33页
    2.3 材料结构和性能表征第33-36页
        2.3.1 红外光谱分析第33页
        2.3.2 X射线衍射分析第33-34页
        2.3.3 热失重分析第34页
        2.3.4 极限氧指数分析第34页
        2.3.5 垂直燃烧等级测试分析第34页
        2.3.6 锥形量热分析第34页
        2.3.7 拉曼光谱分析第34页
        2.3.8 扫描电子显微镜第34页
        2.3.9 力学性能测试第34-36页
第三章 尿素插层高岭土协效阻燃聚丁二酸丁二醇酯第36-52页
    3.1 尿素插层高岭土(K-U)的制备及表征第36-39页
        3.1.1 K-U的制备方法第36-37页
        3.1.2 K-U的FTIR分析第37页
        3.1.3 K-U的XRD分析第37-38页
        3.1.4 K-U分散性表征第38-39页
    3.2 PBS复合材料制备及表征第39-47页
        3.2.1 PBS复合材料的制备第39-40页
        3.2.2 PBS复合材料LOI及UL-94等级测试第40-41页
        3.2.3 PBS复合材料锥形量热测试分析第41-43页
        3.2.4 PBS复合材料残炭分析第43-44页
        3.2.5 PBS复合材料残炭拉曼分析第44-45页
        3.2.6 PBS复合材料热稳定性分析第45-46页
        3.2.7 PBS复合材料力学性能分析第46-47页
    3.3 PBS复合材料燃烧机理分析第47-49页
        3.3.1 凝聚相分析第47-48页
        3.3.2 阻燃机理第48-49页
    3.4 本章小结第49-52页
第四章 硫氰酸钠剥离高岭土协效阻燃聚丁二酸丁二醇酯第52-66页
    4.1 K-NaSCN的制备与表征第52-56页
        4.1.1 K-NaSCN的制备方法第52-53页
        4.1.2 K-NaSCN的FTIR分析第53页
        4.1.3 K-NaSCN的XRD分析第53-54页
        4.1.4 K-NaSCN的分散性分析第54-55页
        4.1.5 K-NaSCN的热稳定性分析第55-56页
    4.2 PBS复合材料的制备与表征第56-63页
        4.2.1 PBS复合材料的制备第56-57页
        4.2.2 PBS复合材料LOI及UL-94等级测试第57-58页
        4.2.3 PBS复合材料锥形量热测试分析第58-59页
        4.2.4 PBS复合材料残炭分析第59-60页
        4.2.5 PBS复合材料残炭拉曼光谱分析第60-61页
        4.2.6 PBS复合材料热稳定性表征第61-62页
        4.2.7 PBS复合材料力学性能分析第62-63页
    4.3 PBS燃烧机理分析第63-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 六(4-醛基苯氧基)环三磷腈接枝高岭土协效阻燃聚丁二酸丁二醇酯第66-82页
    5.1 六(4-醛基苯氧基)环三磷腈接枝高岭土(K-HAPCP)的制备与表征第66-72页
        5.1.1 HAPCP的制备方法第66-67页
        5.1.2 K-HAPCP的制备方法第67页
        5.1.3 HAPCP的FTIR表征第67-68页
        5.1.4 HAPCP核磁表征第68-69页
        5.1.5 HAPCP热稳定性分析第69-70页
        5.1.6 剥离高岭土的XRD表征第70页
        5.1.7 六(4-醛基苯氧基)环三磷腈接枝剥离高岭土红外谱图分析第70-71页
        5.1.8 K-HAPCP的SEM分析第71-72页
        5.1.9 K-HAPCP热稳定性分析第72页
    5.2 PBS复合材料的制备以及表征第72-78页
        5.2.1 PBS复合材料的制备方法第72-73页
        5.2.2 PBS复合材料阻燃性能分析第73-74页
        5.2.3 PBS复合材料锥形量热测试分析第74-75页
        5.2.4 PBS复合材料残炭分析第75-76页
        5.2.5 PBS复合材料热稳定性分析第76-77页
        5.2.6 PBS复合材料力学性能分析第77-78页
    5.3 PBS复合材料阻燃机理分析第78-79页
    5.4 本章小结第79-82页
第六章 结论第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 本课题展望及不足之处第83-84页
参考文献第84-94页
致谢第94-96页
研究成果第96-98页
导师及作者简介第98-99页
附件第99-100页

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