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无卤阻燃增韧增强PA66的研究

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

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