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纳米Sb2O3表面改性及其对PBT基复合材料力学性能的影响

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 引言第13页
    1.2 无机纳米粒子的表面改性第13-18页
        1.2.1 无机纳米粒子表面改性的概念与分类第13-14页
        1.2.2 无机纳米粒子的改性机制第14-15页
        1.2.3 无机纳米粒子表面改性进展第15-18页
    1.3 无机纳米粒子填充聚合物复合材料第18-25页
        1.3.1 聚合物无机纳米复合材料的制备方法第18-20页
        1.3.2 聚合物无机纳米复合材料的性能第20-25页
    1.4 本课题研究意义、内容及创新点第25-28页
        1.4.1 研究目的与意义第25-26页
        1.4.2 本论文研究内容第26页
        1.4.3 本论文主要创新点第26-28页
第2章 实验内容第28-35页
    2.1 实验原料第28-29页
    2.2 实验仪器和设备第29-30页
    2.3 样品制备第30-32页
        2.3.1 纳米Sb_2O_3的改性实验第30-31页
        2.3.2 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体的制备第31页
        2.3.3 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料的制备第31-32页
    2.4 样品的表征与检测第32-35页
        2.4.1 改性纳米Sb_2O_3的表征第32页
        2.4.2 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体的表征第32-33页
        2.4.3 复合材料性能的表征第33-35页
第3章 纳米Sb_2O_3表面有机改性的研究第35-54页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 阳离子型表面活性剂改性纳米Sb_2O_3颗粒第36-41页
        3.2.1 纳米Sb_2O_3的表面电性第36-37页
        3.2.2 CTAB对纳米Sb_2O_3的表面特性的影响第37-39页
        3.2.3 CTAB对纳米Sb_2O_3分散稳定性的影响第39-41页
    3.3 非离子型表面活性剂改性纳米Sb_2O_3颗粒第41-47页
        3.3.1 PEG对纳米Sb_2O_3的表面特性的影响第41-44页
        3.3.2 PEG对纳米Sb_2O_3分散稳定性的影响第44-47页
    3.4 硅烷偶联剂KH550改性纳米Sb_2O_3颗粒第47-53页
        3.4.1 KH550改性对纳米Sb_2O_3的表面特性的影响第47-48页
        3.4.2 KH550改性对纳米Sb_2O_3分散性的影响第48-51页
        3.4.3 CTAB与KH550对纳米Sb_2O_3的复配改性第51-53页
    3.5 本章结论第53-54页
第4章 球磨分散法制备纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体的研究第54-74页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 球磨分散对纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体结构的影响第55-60页
        4.2.1 相对平均分子量分析第55-56页
        4.2.2 FT-IR分析第56-57页
        4.2.3 形貌分析第57-58页
        4.2.4 分散性分析第58-60页
    4.3 球磨分散对纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体热稳定性的影响第60-64页
        4.3.1 球磨时间对BEO-PBT热稳定性的影响第60-61页
        4.3.2 球磨时间对纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体热稳定性的影响第61-62页
        4.3.3 纳米Sb_2O_3的含量对复合粉体热稳定性的影响第62-64页
    4.4 球磨分散对纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体结晶性能的影响第64-71页
        4.4.1 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体的XRD分析第64-65页
        4.4.2 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体的DSC第65-69页
        4.4.3 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合粉体的结晶动力学第69-71页
    4.5 球磨分散机理第71-72页
    4.6 本章结论第72-74页
第5章 球磨分散对纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料力学性能的影响第74-99页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 纳米Sb_2O_3粒子与PBT界面性能的评估及优化第75-79页
        5.2.1 纳米粒子在基体中的分散性评估第75-77页
        5.2.2 纳米粒子与基体的界面性能评估第77-78页
        5.2.3 纳米粒子团聚状态与界面性能的关系第78-79页
    5.3 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料的力学性能第79-85页
        5.3.1 拉伸性能第79-83页
        5.3.2 冲击性能第83-85页
    5.4 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料界面性能的定性分析第85-88页
        5.4.1 分散性分析第85-86页
        5.4.2 热稳定性分析第86-87页
        5.4.3 DSC分析第87-88页
    5.5 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料界面性能的定量分析第88-97页
        5.5.1 纳米Sb_2O_3在其复合材料中的团聚程度分析第88-90页
        5.5.2 纳米Sb_2O_3与PBT的界面性能分析第90-92页
        5.5.3 纳米Sb_2O_3团聚体与PBT界面性能的关系第92-97页
    5.6 本章结论第97-99页
第6章 纳米Sb_2O_3的表面状态对纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料力学性能的影响第99-123页
    6.1 引言第99-100页
    6.2 纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料的阻燃性能第100-103页
    6.3 改性纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料的力学性能第103-110页
        6.3.1 CTAB改性纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料的力学性能第103-105页
        6.3.2 KH550改性纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料的力学性能第105-106页
        6.3.3 不同表面状态纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料力学性能的研究第106-110页
    6.4 不同表面状态纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料界面性能的定性分析第110-115页
        6.4.1 分散性分析第110-111页
        6.4.2 热稳定性分析第111-112页
        6.4.3 DSC分析第112-113页
        6.4.4 动态热力学分析第113-115页
    6.5 不同表面状态纳米Sb_2O_3/BEO-PBT复合材料界面性能的定量分析第115-122页
        6.5.1 不同表面状态的纳米Sb_2O_3在其复合材料中分散性分析第115-117页
        6.5.2 不同表面状态的纳米Sb_2O_3与PBT界面性能分析第117-122页
    6.6 本章结论第122-123页
结论与展望第123-126页
参考文献第126-139页
致谢第139-140页
附录A 攻读博士学位期间的科研成果第140-141页

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