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 |