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P、N共掺氧化石墨烯及复合材料性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 石墨烯概述第13页
    1.2 石墨烯研究现状第13-14页
    1.3 氧化石墨烯制备方法第14-15页
        1.3.1 Hummers法第14页
        1.3.2 Brodie法第14-15页
        1.3.3 Staudenmaier法第15页
    1.4 石墨烯制备方法第15-16页
        1.4.1 机械剥离法第15页
        1.4.2 化学剥离法第15页
        1.4.3 外延生长法第15-16页
        1.4.4 化学气相沉积法第16页
        1.4.5 有机合成法第16页
        1.4.6 电弧法第16页
    1.5 环氧树脂概述第16-17页
        1.5.1 环氧树脂的发展历史第16-17页
        1.5.2 环氧树脂固化物性能特点第17页
        1.5.3 环氧树脂的应用第17页
    1.6 阻燃机理第17-19页
        1.6.1 无机阻燃剂阻燃机理第18页
        1.6.2 卤系阻燃剂阻燃机理第18页
        1.6.3 氮系阻燃剂阻燃机理第18-19页
        1.6.4 磷系阻燃剂阻燃机理第19页
        1.6.5 磷-氮膨胀型阻燃剂阻燃机理第19页
    1.7 阻燃剂在复合材料中的研究进展第19-22页
        1.7.1 无机阻燃剂研究现状第19-20页
        1.7.2 卤系阻燃剂研究现状第20页
        1.7.3 氮系阻燃剂研究现状第20-21页
        1.7.4 有机磷系阻燃剂研究现状第21-22页
        1.7.5 磷-氮膨胀型阻燃剂研究现状第22页
    1.8 功能化石墨烯复合材料研究进展第22-30页
        1.8.1 石墨烯/环氧树脂阻燃复合材料第22-24页
        1.8.2 功能化石墨烯/环氧树脂阻燃复合材料第24-26页
        1.8.3 功能化石墨烯增强环氧树脂第26-27页
        1.8.4 氧化石墨烯/环氧树脂增强复合材料第27-28页
        1.8.5 功能化氧化石墨烯/环氧树脂增强复合材料第28-30页
    1.9 本课题研究背景和研究内容第30-32页
第2章 P掺杂氧化石墨烯及复合材料性能的研究第32-46页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-35页
        2.2.1 实验原料第33页
        2.2.2 测试与表征第33-34页
        2.2.3 氧化石墨烯(GO)的制备第34-35页
        2.2.4 P-FGO的制备第35页
        2.2.5 复合材料的制备第35页
    2.3 实验结果分析第35-45页
        2.3.1 C、GO和P-FGO红外分析第35-36页
        2.3.2 GO及P-FGO紫外和XRD表征第36-37页
        2.3.3 GO和P-FGO热分析第37-38页
        2.3.4 GO及P-FGO形貌表征第38-39页
        2.3.5 复合材料的热稳定性第39-40页
        2.3.6 复合材料的阻燃性能第40页
        2.3.7 复合材料燃烧形貌第40-42页
        2.3.8 复合材料的力学性能第42-43页
        2.3.9 复合材料冲击断面形貌第43-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第3章 N掺杂氧化石墨烯及复合材料性能的研究第46-58页
    3.1 引言第46页
    3.2 N-FGO的制备第46-47页
    3.3 环氧树脂复合材料的制备第47页
    3.4 结果与表征第47-57页
        3.4.1 GO及N-FGO红外表征第47-48页
        3.4.2 GO和N-FGO的能谱表征(EDS)第48-49页
        3.4.3 GO和N-FGO的紫外分析第49-50页
        3.4.4 GO和N-FGO的XRD表征第50页
        3.4.5 GO和N-FGO形貌表征第50-51页
        3.4.6 GO和N-FGO热稳定性分析第51-52页
        3.4.7 GO/EP和N-FGO/EP复合材料力学性能第52-54页
        3.4.8 GO/EP和N-FGO/EP复合材料热稳定性能第54-55页
        3.4.9 GO/EP和N-FGO/EP复合材料冲击断层形貌第55-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第4章 P-N共掺氧化石墨烯及复合材料性能研究第58-75页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 AAEDP制备过程第59页
    4.3 AAEDP合成方法第59-60页
        4.3.1 中间体(AEDP)的合成第59页
        4.3.2 阻燃剂AAEDP合成第59页
        4.3.3 PN-FGO制备方法第59页
        4.3.4 复合材料的制备工艺流程第59-60页
        4.3.5 AAEDP/E-51 复合材料制备过程第60页
        4.3.6 FGO/AAEDP/EP复合材料制备过程第60页
    4.4 结果与表征第60-64页
        4.4.1 AEDP和AADEP的红外光谱第60-61页
        4.4.2 AEDP和AAEDP的核磁(NMR)表征第61-62页
        4.4.3 AAEDP元素分析第62-63页
        4.4.4 AAEDP的质谱表征第63-64页
        4.4.5 AAEDP的热性能表征第64页
    4.5 AAEDP /EP阻燃体系性能研究第64-68页
        4.5.1 AAEDP /EP阻燃体系热性能研究第64-65页
        4.5.2 AAEDP/EP阻燃性能第65-66页
        4.5.3 AAEDP/EP阻燃体系扫描电镜(SEM)分析第66-67页
        4.5.4 AAEDP/EP力学性能研究第67-68页
    4.6 PN-FGO的结构表征及分析第68-73页
        4.6.1 PN-FGO红外光谱第68-69页
        4.6.2 GO和PN-FGO热性能表征第69页
        4.6.3 C、GO和PN-FGO的XRD表征第69-70页
        4.6.4 PN-FGO对 10%AAEDP/EP力学性能影响第70-71页
        4.6.5 PN-FGO/10%AAEDP/EP复合材料断层表征第71-73页
        4.6.6 0.3%PN-FGO/10%AAEDP/EP-51 复合材料热性能表征第73页
    4.7 本章小结第73-75页
第5章P掺杂氧化石墨烯及复合材料结晶行为的研究第75-82页
    5.1 引言第75页
    5.2 实验方法第75-76页
        5.2.1 结晶度计算第75-76页
    5.3 结果与讨论第76-81页
        5.3.1 P-FGO对复合材料结晶性能影响第76-77页
        5.3.2 P-FGO/ PP复合材料结晶行为第77-78页
        5.3.3 P-FGO/ PP复合材料熔融行为第78-79页
        5.3.4 P-FGO对复合材料力学性能的影响第79-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第6章P掺杂氧化石墨烯及对阻燃聚乙烯复合材料性能的研究第82-92页
    6.1 引言第82页
    6.2 阻燃剂PDEPDM制备过程:第82-83页
    6.3 阻燃剂PDEPDM合成过程第83-84页
        6.3.1 中间体(PDPPE)和(PDCEPE)的合成第83页
        6.3.2 PDEPDM合成第83页
        6.3.3PDEPDM/PE的制备过程第83-84页
    6.4 结果与表征第84-90页
        6.4.1 PDPPE, PDCEPE和PDEPDM的红外光谱第84页
        6.4.2 PDPPE, PDCEPE和PDEPDM的核磁(NMR)表征第84-85页
        6.4.3 PDEPDM的质谱表征第85-86页
        6.4.4 PDEPDM的热性能表征第86-87页
        6.4.5 PDEPDM/PE复合材料阻燃性能第87-88页
        6.4.6 PDEPDM/PE复合材料燃烧形貌第88页
        6.4.7 PDEPDM/PE力学性能第88-89页
        6.4.8 P-FGO对复合材料力学和阻燃性能影响第89-90页
        6.4.9 P-FGO/32%PDEPDM/PE复合材料热性能第90页
    6.5 本章小结第90-92页
第7章 结论第92-94页
参考文献第94-105页
在学研究成果第105-106页
致谢第106页

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