摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 前言 | 第12-14页 |
1.2 生物可降解塑料 | 第14-18页 |
1.2.1 生物可降解塑料含义 | 第14-15页 |
1.2.2 常见生物可降解塑料分类 | 第15-18页 |
1.3 常用阻燃剂阻燃分类及机理 | 第18-24页 |
1.3.1 卤系阻燃剂 | 第18-19页 |
1.3.2 磷系阻燃剂 | 第19-20页 |
1.3.3 氮系阻燃剂 | 第20-21页 |
1.3.4 硅系阻燃剂 | 第21页 |
1.3.5 金属氢氧化物阻燃剂 | 第21-22页 |
1.3.6 膨胀型阻燃剂 | 第22-24页 |
1.4 研究目的 | 第24页 |
1.5 研究内容及技术路线 | 第24-26页 |
1.5.1 研究内容 | 第24-25页 |
1.5.2 技术路线 | 第25-26页 |
第二章 二磷酸腺苷聚己内酯(ADP-PCL)的制备与阻燃机理研究 | 第26-39页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验 | 第27-29页 |
2.2.1 实验材料及实验仪器 | 第27页 |
2.2.2 二磷酸腺苷-聚己内酯(ADP-PCL)复合材料的制备 | 第27-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 ADP-PCL复合材料红外光谱分析 | 第29-30页 |
2.3.2 ADP-PCL复合材料热稳定性分析 | 第30-33页 |
2.3.3 ADP-PCL复合材料阻燃性能分析 | 第33-35页 |
2.3.4 ADP-PCL复合材料炭渣形貌分析 | 第35-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 三磷酸腺苷聚己内酯(ATP-PCL)的制备与阻燃机理研究 | 第39-51页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验 | 第39-40页 |
3.2.1 实验材料及实验仪器 | 第39-40页 |
3.2.2 三磷酸腺苷-聚己内酯(ATP-PCL)复合材料的制备 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.3.1 ATP-PCL复合材料红外光谱分析 | 第40-42页 |
3.3.2 ATP-PCL复合材料热稳定性分析 | 第42-44页 |
3.3.3 ATP-PCL复合材料阻燃性能分析 | 第44-47页 |
3.3.4 ATP-PCL复合材料炭渣形貌分析 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 三聚氰胺三磷酸腺苷盐聚己内酯(ATP/C_3H_6N_6-PCL)的制备与阻燃机理研究 | 第51-66页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验 | 第51-54页 |
4.2.1 实验材料及实验仪器 | 第51-52页 |
4.2.2 三聚氰胺三磷酸腺苷盐 (ATP/C_3H_6N_6)阻燃剂的制备 | 第52-53页 |
4.2.3 三聚氰胺三磷酸腺苷盐-聚己内酯(ATP/C_3H_6N_6-PCL)复合材料的制备 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-64页 |
4.3.1 ATP/C_3H_6N_6-PCL复合材料红外光谱分析 | 第54-57页 |
4.3.2 ATP/C_3H_6N_6-PCL复合材料热稳定性分析 | 第57-59页 |
4.3.3 ATP/C_3H_6N_6-PCL复合材料阻燃性能分析 | 第59-62页 |
4.3.4 ATP/C_3H_6N_6-PCL复合材料炭渣形貌分析 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 生物基材料在聚己内酯中阻燃应用对比研究 | 第66-74页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 实验 | 第66-67页 |
5.2.1 实验材料及实验仪器 | 第66页 |
5.2.2 ADP-PCL、ATP-PCL、ATP/C_3H_6N_6-PCL复合材料的制备 | 第66-67页 |
5.3 热稳定性分析 | 第67-69页 |
5.4 阻燃性能分析 | 第69-70页 |
5.5 炭渣形貌分析 | 第70-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-74页 |
总结与展望 | 第74-77页 |
总结 | 第74-76页 |
本文不足与工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |