摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.1.1 高密度聚乙烯的燃烧 | 第12-13页 |
1.1.2 HDPE的阻燃 | 第13页 |
1.2 HDPE复合材料阻燃研究进展 | 第13-17页 |
1.2.1 卤系阻燃剂阻燃HDPE | 第13-14页 |
1.2.2 无卤阻燃剂阻燃HDPE | 第14-17页 |
1.3 HDPE/弹性体复合基阻燃材料研究进展 | 第17-19页 |
1.4 氢氧化镁(MH)阻燃HDPE的应用 | 第19-22页 |
1.4.1 氢氧化镁特点以及阻燃机理 | 第19-20页 |
1.4.2 氢氧化镁阻燃聚合物的研究进展 | 第20-22页 |
1.5 本课题研究目的与内容 | 第22-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 实验设备 | 第24-25页 |
2.2 复合材料的制备 | 第25-29页 |
2.2.1 MH的制备 | 第25页 |
2.2.2 复合材料的制备 | 第25-27页 |
2.2.4 测试与表征 | 第27-29页 |
第3章 增容剂对HDPE/EVA/MH复合材料性能影响 | 第29-35页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 结果与讨论 | 第29-34页 |
3.2.1 HDPE/EVA/MH复合材料阻燃性能分析 | 第29-30页 |
3.2.2 HDPE/EVATMH复合材料热稳定性能分析 | 第30-31页 |
3.2.3 HDPE/EVA/MH复合材料流变性能分析 | 第31-33页 |
3.2.4 HDPE/EVA/MH复合材料力学性能分析 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 MH含量对HDPE/EVA/MH复合材料性能影响 | 第35-46页 |
4.1 前言 | 第35-36页 |
4.2 结果与讨论 | 第36-45页 |
4.2.1 HDPE/EVA/MH复合材料热稳定性分析 | 第36-38页 |
4.2.2 HDPE/EVA/MH复合材料阻燃性能分析 | 第38-42页 |
4.2.3 HDPE/EVA/MH复合材料流变性能分析 | 第42-44页 |
4.2.4 HDPE/EVA/MH复合材料力学分析 | 第44-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 VA含量对HDPE/EVA/MH复合材料性能影响 | 第46-52页 |
5.1 前言 | 第46页 |
5.2 结果与讨论 | 第46-51页 |
5.2.1 HDPE/EVA/MH复合材料流变性能分析 | 第46-49页 |
5.2.2 HDPE/EVA/MH复合材料力学性能分析 | 第49页 |
5.2.3 HDPE/EVA/MH复合材料形貌分析 | 第49-50页 |
5.2.4 HDPE/EVA/MH复合材料热稳定性分析 | 第50-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 弹性体EVA含量对HDPE/MH复合材料性能影响 | 第52-60页 |
6.1 前言 | 第52-53页 |
6.2 结果与讨论 | 第53-59页 |
6.2.1 HDPE/EVA/MH复合材料流变性能分析 | 第53-54页 |
6.2.2 HDPE/EVA/MH复合材料结晶性能分析 | 第54-55页 |
6.2.3 HDPE/EVA/MH复合材料力学性能分析 | 第55-57页 |
6.2.4 HDPE/EVA/MH复合材料阻燃性能分析 | 第57-59页 |
6.3 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-72页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第72-73页 |