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聚乙烯基木塑复合材料及其无卤阻燃改性

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
英文缩写中英文对照第13-14页
文献综述第14-31页
 1 木粉填料和木塑复合材料第14-15页
 2 木粉的组成与结构第15-16页
 3 填充型木塑复合材料的界面及其特性第16-18页
 4 表面接枝法制备WPC的研究进展第18-20页
 5 木材的表面性质对木塑复合材料性能的影响第20-21页
 6 木粉的预处理方法第21-22页
 7 提高植物纤维/热塑性树脂界面相容性的方法第22-25页
 8 木塑复合材料的性能和用途第25-26页
 9 木塑复合材料的微发泡技术第26-27页
 10 WPC的无卤阻燃技术进展第27-28页
 11 我国木塑复合材料研究所面临的挑战第28-30页
 12 本论文的目的和意义第30-31页
前言第31-32页
试验第32-36页
 1 原料和试剂第32-33页
 2 实验仪器及设备第33页
 3 实验方法及工艺条件第33-34页
 4 制样工艺第34-35页
 5 测试与表征方法及标准第35-36页
结果与讨论第36-111页
 1 聚乙烯的类型和牌号对性能的影响第36-39页
   ·基质类型对WPC拉伸强度的影响第36-38页
   ·基质类型对WPC断裂伸长率的对比第38页
   ·基质类型对WPC冲击强度的影响第38页
   ·以不同聚乙烯为基质的WPC硬度第38-39页
 2 聚乙烯牌号的选择第39-43页
   ·树脂牌号对拉伸强度的影响第40-41页
   ·树脂牌号对冲击强度的影响第41页
   ·树脂牌号对加工性能的影响第41-43页
 3 木粉干燥处理对复合材料性能的影响第43-49页
   ·木粉在不同温度下干燥时的失重第43-44页
   ·木粉的干燥对性能的影响第44-47页
     ·水含量对木粉的影响第44页
     ·挥发分含量对界面的影响第44页
     ·干燥温度对力学性能的影响第44-46页
     ·木粉的干燥温度对熔融指数的影响第46-47页
   ·木粉在恒温下干燥的失重第47-49页
     ·木粉的失重随干燥时间的变化规律第47页
     ·木粉的恒温干燥时间对复合材料力学性能的影响第47-49页
 4 木粉粒径对复合材料性能的影响第49-55页
   ·粒径对木粉的影响第50页
   ·木粉粒径对复合材料力学性能的影响第50-53页
   ·木粉粒径对熔融指数(MFI)的影响第53-54页
   ·木粉粒径对复合材料密度的影响第54-55页
 5 POE和mPE增韧WPC的研究第55-60页
   ·mPE和POE增韧效果的综合评价第55-60页
     ·增韧剂用量对复合材料韧性的影响第56页
     ·增韧剂对复合材料其它力学性能的影响第56-60页
   ·增韧机理的讨论第60页
 6 聚乙烯/木粉界面相容性的研究第60-75页
   ·木粉的偶联剂处理第61-63页
     ·偶联剂处理对WPC拉伸强度的影响第61-62页
     ·偶联剂处理对WPC冲击强度的影响第62-63页
   ·聚乙烯热熔胶的增容作用第63-73页
     ·热熔胶用量对材料性能的影响第63-67页
     ·热熔胶增容机理的探讨第67-73页
   ·自制mPE-g-MAH相容剂对PE/木粉复合材料的改性第73-75页
     ·mPE-g-MAH用量对力学性能的影响第73-74页
     ·mPE-g-MAH对弯曲性能的影响第74-75页
     ·mPE-g-MAH对WPC的改性机理第75页
 7 木粉增强聚乙烯的研究第75-81页
   ·木粉用量对WPC性能的影响第75-79页
     ·木粉用量对力学性能的影响第76-78页
     ·木粉用量对熔融指数的影响第78页
     ·木粉用量对其它性能的影响第78-79页
   ·木粉增强机理的探讨第79-81页
 8 木粉的碱化处理对木粉增强效果的影响第81-85页
   ·碱处理对复合材料力学性能的影响第81-84页
   ·木粉碱处理的作用机理探讨第84-85页
 9 Nano-CaCO_3与木粉对聚乙烯的协同增强作用第85-89页
   ·Nano-CaCO_3的增强作用第86-89页
     ·纳米碳酸钙用量的确定第86页
     ·纳米碳酸钙增强作用的综合评价第86-89页
   ·Nano-CaCO_3的增强机理的探讨第89页
 10 PE/木粉复合材料的无卤阻燃体系第89-95页
   ·WPC的无卤阻燃体系及其组成第90页
   ·本阻燃体系的阻燃机理第90-91页
   ·APP促进木粉成炭的作用第91-92页
   ·氧指数法表征阻燃性能第92-95页
     ·氧指数法简介第92页
     ·木粉用量对WPC氧指数的影响第92-94页
     ·聚磷酸铵用量对复合材料氧指数的影响第94页
     ·三聚氰胺对氧指数的影响第94-95页
 11 锥形量热仪法研究燃烧性能第95-111页
   ·锥形量热仪简介第95-98页
     ·锥形量热仪的测试原理-耗氧原理第95-96页
     ·锥形量热仪测试的实验参数及其意义第96-98页
   ·木粉用量对复合材料燃烧性能的影响第98-102页
     ·对点燃时间的影响第98页
     ·对热释放速率的影响第98-100页
     ·木粉用量对火灾性能指数的影响第100-101页
     ·木粉用量对有效燃烧热(EHC)的影响第101-102页
     ·木粉对燃烧热失重曲线的影响第102页
     ·木粉对材料的生烟性能的影响第102页
   ·聚磷酸铵及其用量对材料燃烧性能的影响第102-106页
     ·APP及其用量对热释放速率的影响第104-105页
     ·APP及其用量对有效燃烧热(EHC)的影响第105页
     ·APP及其用量对燃烧热失重曲线的影响第105页
     ·APP及其用量对烟生成速率(SPR)的影响第105-106页
   ·三聚氰胺对阻燃体系的作用第106-111页
     ·三聚氰胺对热释放速率的影响第106-107页
     ·三聚氰胺对有效燃烧热的影响第107-109页
     ·三聚氰胺对质量损失曲线的影响第109页
     ·三聚氰胺对生烟速率的影响第109-111页
结论第111-113页
参考文献第113-118页
致谢第118-119页
攻读硕士学位期间发表的论文第119-120页
《独创性声明》第120页
《关于论文使用授权的说明》第120页

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