PBS/杨木纤维复合材料的制备及其阻燃和发泡研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
·PBS 简介 | 第11页 |
·PBS/植物纤维复合材料研究现状 | 第11-14页 |
·纤维粒径及含量对复合材料性能的影响 | 第11-12页 |
·物理改性法改善界面相容性 | 第12-13页 |
·化学改性法改善界面相容性 | 第13页 |
·接枝法改善界面相容性 | 第13-14页 |
·阻燃型木塑复合材料的国内外研究现状 | 第14-17页 |
·木塑复合材料的燃烧特性 | 第14-15页 |
·无机阻燃剂 | 第15页 |
·磷系阻燃剂 | 第15-16页 |
·膨胀型阻燃剂 | 第16-17页 |
·纳米粒子阻燃剂 | 第17页 |
·生物降解聚合物发泡的国内外研究现状 | 第17-22页 |
·PLA 的发泡 | 第18-19页 |
·PBS 的发泡 | 第19-20页 |
·PCL 的发泡 | 第20页 |
·PHB 的发泡 | 第20页 |
·PVA 的发泡 | 第20-21页 |
·淀粉的发泡 | 第21-22页 |
·本课题的研究目的意义及内容 | 第22-24页 |
·研究目的意义 | 第22-23页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
第二章 PBS/杨木纤维复合材料的加工工艺研究 | 第24-31页 |
·实验部分 | 第24-25页 |
·主要原料及设备 | 第24-25页 |
·试样的制备 | 第25页 |
·测试与表征 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-30页 |
·剪切速率-剪切粘度-温度实验曲线分析 | 第25-27页 |
·剪切速率-剪切应力-温度实验曲线分析 | 第27-28页 |
·加工工艺对复合材料力学性能的影响 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 PBS/杨木纤维复合材料的相容改性研究 | 第31-44页 |
·实验部分 | 第31-33页 |
·主要原料及设备 | 第31-32页 |
·MAH-g-PBS 的制备 | 第32页 |
·木纤维的改性 | 第32-33页 |
·试样制备 | 第33页 |
·测试与表征 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-43页 |
·FTIR 分析 | 第33-34页 |
·SEM 分析 | 第34-35页 |
·力学性能分析 | 第35-39页 |
·流变性能分析 | 第39-41页 |
·TG 分析 | 第41-42页 |
·DSC 分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 PBS/杨木纤维复合材料的无卤阻燃研究 | 第44-66页 |
·实验部分 | 第44-47页 |
·主要原料及设备 | 第44-45页 |
·LDHs 的制备 | 第45-46页 |
·实验方案 | 第46页 |
·测试与表征 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-64页 |
·LDHs 无机纳米粉体 | 第47-48页 |
·单一阻燃剂阻燃 | 第48-54页 |
·两种阻燃剂复配阻燃 | 第54-58页 |
·三种阻燃剂复配阻燃 | 第58-61页 |
·加入 LDHs 阻燃剂的四种复配阻燃 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 PBS 发泡材料的制备、结构及性能研究 | 第66-78页 |
·实验部分 | 第66-68页 |
·主要原料及设备 | 第66-67页 |
·实验方案 | 第67页 |
·试样制备 | 第67页 |
·测试与表征 | 第67-68页 |
·结果与讨论 | 第68-77页 |
·DCP 含量对泡沫材料的影响 | 第68-74页 |
·NaHCO_3含量对泡沫材料的影响 | 第74-75页 |
·PBS/杨木纤维复合发泡材料的性能 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 PBS/杨木纤维复合材料的降解性能研究 | 第78-83页 |
·实验部分 | 第78-79页 |
·主要原料 | 第78页 |
·主要设备 | 第78页 |
·测试与表征 | 第78-79页 |
·结果与讨论 | 第79-82页 |
·木纤维含量对复合材料降解性能的影响 | 第79-81页 |
·不同改性剂对复合材料降解性能的影响 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
结论与展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-93页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |