摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 盐湖镁资源的开发和利用 | 第12-14页 |
1.1.1 柴达木盆地盐湖镁资源的储量及分布 | 第12-13页 |
1.1.2 柴达木盆地盐湖镁资源的开发和利用现状 | 第13-14页 |
1.2 氢氧化镁概述 | 第14-18页 |
1.2.1 氢氧化镁的特性及应用 | 第14页 |
1.2.2 氢氧化镁阻燃剂的阻燃和抑烟机理 | 第14-16页 |
1.2.3 阻燃剂分类及发展趋势 | 第16-17页 |
1.2.4 氢氧化镁阻燃剂的优点和使用过程中存在的问题 | 第17-18页 |
1.3 氢氧化镁的表面改性 | 第18-28页 |
1.3.1 常用的表面改性剂 | 第18-21页 |
1.3.2 常用的表面改性方法 | 第21-23页 |
1.3.3 常用的表面改性工艺 | 第23-24页 |
1.3.4 氢氧化镁改性的研究现状 | 第24-28页 |
1.4 氢氧化镁在EVA中的应用 | 第28-30页 |
1.4.1 EVA的概述 | 第28-29页 |
1.4.2 氢氧化镁在EVA中的应用 | 第29-30页 |
1.5 本论文的选题背景及主要内容 | 第30-32页 |
1.5.1 本论文的选题背景 | 第30-31页 |
1.5.2 本论文的主要内容 | 第31-32页 |
第二章 硅烷干法改性氢氧化镁及其改性机理研究 | 第32-56页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-36页 |
2.2.1 主要试剂和仪器 | 第33-34页 |
2.2.2 实验方法 | 第34-35页 |
2.2.3 测试与表征 | 第35-36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-54页 |
2.3.1 干法表面改性条件优化 | 第36-43页 |
2.3.2 干法表面改性效果分析 | 第43-47页 |
2.3.3 干法表面改性机理研究 | 第47-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-56页 |
第三章 硅烷干法改性氢氧化镁在EVA中的应用 | 第56-80页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 实验部分 | 第56-59页 |
3.2.1 主要试剂和仪器 | 第56-57页 |
3.2.2 实验方法 | 第57-58页 |
3.2.3 测试与表征 | 第58-59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-78页 |
3.3.1 MDH/EVA复合材料加工流变性能分析 | 第59-61页 |
3.3.2 MDH/EVA复合材料力学性能分析 | 第61-63页 |
3.3.3 MDH/EVA复合材料断面形貌分析 | 第63-65页 |
3.3.4 MDH/EVA复合材料阻燃和抑烟性能分析 | 第65-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-80页 |
第四章 硅烷湿法改性氢氧化镁及其改性机理研究 | 第80-106页 |
4.1 引言 | 第80页 |
4.2 实验部分 | 第80-83页 |
4.2.1 主要试剂和仪器 | 第80-81页 |
4.2.2 实验方法 | 第81-82页 |
4.2.3 测试与表征 | 第82-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-104页 |
4.3.1 湿法表面改性条件优化 | 第83-92页 |
4.3.2 湿法表面改性效果分析 | 第92-96页 |
4.3.3 湿法表面改性机理研究 | 第96-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-106页 |
第五章 硅烷湿法改性氢氧化镁在EVA中的应用 | 第106-126页 |
5.1 引言 | 第106页 |
5.2 实验部分 | 第106-107页 |
5.2.1 主要试剂和仪器 | 第106页 |
5.2.2 实验方法 | 第106-107页 |
5.2.3 测试与表征 | 第107页 |
5.3 结果与讨论 | 第107-124页 |
5.3.1 MDH/EVA复合材料加工流变性能分析 | 第107-109页 |
5.3.2 MDH/EVA复合材料力学性能分析 | 第109-111页 |
5.3.3 MDH/EVA复合材料断面形貌分析 | 第111-112页 |
5.3.4 MDH/EVA复合材料阻燃和抑烟性能分析 | 第112-124页 |
5.4 本章小结 | 第124-126页 |
第六章 结论与展望 | 第126-130页 |
6.1 结论 | 第126-128页 |
6.2 论文特色及创新 | 第128-129页 |
6.3 课题展望和建议 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-142页 |
致谢 | 第142-144页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第144页 |