摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11-12页 |
·玻纤增强PA66及其研究进展 | 第12-13页 |
·PA66增韧改性的研究及进展 | 第13-15页 |
·无卤阻燃PA66的研究及进展 | 第15-20页 |
·氮系阻燃剂 | 第15-16页 |
·膨胀型阻燃剂 | 第16页 |
·硼化物 | 第16-20页 |
·偶联剂 | 第20-21页 |
·本课题的研究意义及主要内容 | 第21-23页 |
·课题研究意义及创新点 | 第21-22页 |
·研究的主要内容 | 第22-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-28页 |
·实验原料 | 第23页 |
·仪器设备 | 第23页 |
·试样制备 | 第23-28页 |
·Mg(OH)_2的表面改性 | 第23-24页 |
·玻璃纤维的表面改性 | 第24页 |
·PA66阻燃体系的制备 | 第24-25页 |
·阻燃性能测试 | 第25-26页 |
·拉伸性能测试 | 第26页 |
·缺口冲击性能测试 | 第26页 |
·热稳定性分析 | 第26页 |
·DSC测试 | 第26-27页 |
·熔融指数测试 | 第27页 |
·微观结构SEM分析 | 第27-28页 |
第三章 阻燃体系正交试验及结果分析 | 第28-42页 |
·阻燃体系正交试验设计 | 第28-29页 |
·阻燃体系正交试验分析 | 第29-39页 |
·正交试验的氧指数分析 | 第30-33页 |
·正交试验的拉伸强度分析 | 第33-36页 |
·正交试验的冲击强度分析 | 第36-39页 |
·最优配方的性能表征及分析 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 无卤阻燃PA66冲击性能改善的研究 | 第42-51页 |
·POE-g-MAH对阻燃体系冲击性能的改善 | 第42-46页 |
·POE-g-MAH含量对阻燃体系拉伸性能的影响 | 第43-44页 |
·POE-g-MAH对阻燃体系冲击性能的改善 | 第44页 |
·POE-g-MAH对阻燃体系阻燃性能的影响 | 第44-46页 |
·POE-g-MAH对阻燃体系熔融指数的影响 | 第46页 |
·EPDM-g-MAH对阻燃体系冲击性能的改善 | 第46-49页 |
·EPDM-g-MAH含量对阻燃体系拉伸性能的影响 | 第47页 |
·EPDM-g-MAH对阻燃体系冲击强度的改善 | 第47-48页 |
·EPDM-g-MAH含量对阻燃体系阻燃性能的影响 | 第48-49页 |
·EPDM-g-MAH含量对阻燃体系熔融指数的影响 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第五章 Mg(OH)_2表面改性对共混体系性能影响的研究 | 第51-60页 |
·硅烷偶联剂KH-550对阻燃体系性能的影响 | 第51-55页 |
·KH-550用量对阻燃体系拉伸性能的影响 | 第52-53页 |
·KH-550用量对阻燃体系冲击性能的影响 | 第53页 |
·KH-550用量对阻燃体系阻燃性能的影响 | 第53-55页 |
·KH-550用量对阻燃体系熔融指数的影响 | 第55页 |
·钛酸酯偶联剂NDZ-201对阻燃体系性能的影响 | 第55-59页 |
·NDZ-201用量对阻燃体系拉伸性能的影响 | 第56-57页 |
·NDZ-201用量对阻燃体系冲击性能的影响 | 第57页 |
·NDZ-201用量对阻燃体系阻燃性能的影响 | 第57-58页 |
·NDZ-201用量对阻燃体系熔融指数的影响 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结果与分析 | 第60-71页 |
·PA66无卤阻燃体系热稳定性分析 | 第60-63页 |
·RP和Mg(OH)_2对PA66热稳定性的影响 | 第60-61页 |
·增韧剂对阻燃PA66热稳定性的影响 | 第61-62页 |
·偶联剂对阻燃PA66热稳定性的影响 | 第62-63页 |
·PA66无卤阻燃体系结晶和熔融行为分析 | 第63-65页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第65-70页 |
·不同配方阻燃PA66冲击断面的SEM分析 | 第65-68页 |
·不同配方阻燃PA66燃烧碳层的SEM分析 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
1.具体结论 | 第71页 |
2.不足与建议 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
评定意见 | 第79页 |