阻燃型可膨胀石墨制备工艺的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第9-29页 |
1.1 天然鳞片石墨的概述 | 第9-11页 |
1.1.1 天然鳞片石墨的简介 | 第9页 |
1.1.2 天然鳞片石墨的性能及应用 | 第9-11页 |
1.2 可膨胀石墨概述 | 第11-20页 |
1.2.1 可膨胀石墨的简介 | 第11页 |
1.2.2 可膨胀石墨的研究与发展 | 第11-12页 |
1.2.3 可膨胀石墨的反应及其膨化基理 | 第12-13页 |
1.2.4 可膨胀石墨的制备方法 | 第13-15页 |
1.2.5 可膨胀石墨的性能及其应用 | 第15-20页 |
1.2.5.1 可膨胀石墨的主要性能 | 第15-16页 |
1.2.5.2 可膨胀石墨的主要应用 | 第16-20页 |
1.3 石墨提纯的概述 | 第20-23页 |
1.3.1 氢氟酸法 | 第20-21页 |
1.3.2 酸碱法 | 第21页 |
1.3.3 氯化焙烧法 | 第21-22页 |
1.3.4 浮选法 | 第22页 |
1.3.5 高温法 | 第22-23页 |
1.4 化学氧化法制备可膨胀石墨 | 第23-24页 |
1.4.1 化学氧化法的简介 | 第23页 |
1.4.2 反应机理 | 第23-24页 |
1.4.3 化学氧化法的研究进展 | 第24页 |
1.4.4 化学氧化法的影响因素 | 第24页 |
1.4.5 化学氧化法存在的问题 | 第24页 |
1.5 电化学氧化法制备可膨胀石墨 | 第24-27页 |
1.5.1 电化学法的概述 | 第24-25页 |
1.5.2 电化学法的反应机理 | 第25页 |
1.5.3 电化学法的研究发展 | 第25-26页 |
1.5.4 影响电化学法制备的因素 | 第26页 |
1.5.5 电化学法存在的问题 | 第26-27页 |
1.6 本文的研究目的 | 第27页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第27页 |
1.8 本文的研究意义及创新之处 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-37页 |
2.1 鳞片石墨的HF酸预处理 | 第29页 |
2.2 化学氧化法制备可膨胀石墨 | 第29-31页 |
2.2.1 实验原料与仪器 | 第29页 |
2.2.2 实验方案 | 第29-31页 |
2.3 电化学法制备可膨胀石墨 | 第31-33页 |
2.3.1 实验仪器与原料 | 第31-32页 |
2.3.2 实验方案 | 第32-33页 |
2.4 膨胀体积(EV)的测定 | 第33页 |
2.5 样品的其它指标测定 | 第33-35页 |
2.6 石墨的性能测试及微观表征 | 第35-36页 |
2.6.1 石墨的XRD测试 | 第35页 |
2.6.2 石墨的SEM | 第35-36页 |
2.7 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第37-49页 |
3.1 HF预处理对石墨碳含量的影响 | 第37页 |
3.2 化学氧化法制备可膨胀石墨的结果与分析 | 第37-43页 |
3.2.1 氧化剂对膨胀体积的影响 | 第37-39页 |
3.2.2 浓硫酸用量对膨胀体积的影响 | 第39-40页 |
3.2.3 反应温度对膨胀体积的影响 | 第40-41页 |
3.2.4 反应时间对膨胀体积的影响 | 第41页 |
3.2.5 超声震荡对膨胀体积的影响 | 第41-42页 |
3.2.6 小结 | 第42-43页 |
3.3 电化学氧化法制备可膨胀石墨的结果与分析 | 第43-47页 |
3.3.1 电压大学对膨胀体积的影响 | 第43页 |
3.3.2 电流强度对膨胀体积的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 电解时间对膨胀体积的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 氧化剂的添加对膨胀体积的影响 | 第45-46页 |
3.3.5 小结 | 第46-47页 |
3.4 可膨胀石墨的协效阻燃应用 | 第47页 |
3.5 试样其它指标测定的结果分析 | 第47-49页 |
第四章 两种石墨的XRD测试及表征分析 | 第49-55页 |
4.1 两种制备工艺的XRD分析 | 第49-50页 |
4.2 石墨的SEM及分析 | 第50-54页 |
4.2.1 天然鳞片石墨的SEM | 第51页 |
4.2.2 可膨胀石墨的SEM图 | 第51-53页 |
4.2.3 膨胀石墨的SEM图 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |