摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 概述 | 第9页 |
1.2 废弃印刷线路板处理资源化研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 废弃印刷电路板的来源及组成 | 第9-10页 |
1.2.2 废弃印刷线路板的回收价值 | 第10页 |
1.2.3 废弃印刷线路板的危害 | 第10-11页 |
1.3 废弃印刷电路板的金属部分回收技术 | 第11-12页 |
1.4 废弃印刷线路板非金属部分的回收方法 | 第12-16页 |
1.4.1 热回收法 | 第13页 |
1.4.2 化学回收法 | 第13页 |
1.4.3 物理回收法 | 第13-16页 |
1.4.4 各回收方法对比分析 | 第16页 |
1.5 废弃印刷线路板非金属材料填充聚丙烯的研究 | 第16-18页 |
1.5.1 废弃印刷线路板非金属材料填充聚丙烯的研究进展 | 第17页 |
1.5.2 废弃印刷线路板非金属材料填充聚丙烯研究中存在的问题 | 第17-18页 |
1.6 废旧汽车塑料的研究进展 | 第18-21页 |
1.6.1 废旧汽车塑料种类 | 第18-19页 |
1.6.2 回收利用废旧汽车塑料存在的问题 | 第19-20页 |
1.6.3 汽车用塑料回收利用的国内外研究现状 | 第20-21页 |
1.7 弹性体POE增韧改性PP技术研究现状 | 第21-23页 |
1.7.1 POE弹性体特点 | 第22页 |
1.7.2 POE增韧PP机理 | 第22页 |
1.7.3 POE/PP共混体系研究状况 | 第22-23页 |
1.8 本文研究内容及创新点 | 第23-25页 |
1.8.1 研究内容 | 第23页 |
1.8.2 创新点 | 第23-25页 |
2 WPP/NWPCB/POE复合材料的性能研究 | 第25-39页 |
2.1 实验原料及工艺流程 | 第25-28页 |
2.1.1 实验原料与仪器 | 第25-26页 |
2.1.2 复合材料样条制备流程及制备方法 | 第26-27页 |
2.1.3 复合材料性能测试及表征 | 第27-28页 |
2.2 结果与讨论 | 第28-36页 |
2.2.1 NWPCB添加量对WPP/NWPCB复合材料力学性能的影响 | 第28-30页 |
2.2.2 POE用量对WPP/NWPCB/POE复合材料力学性能的影响 | 第30-32页 |
2.2.3 PP-g-MAH用量对WPP/NWPCB/POE复合材料力学性能的影响 | 第32-35页 |
2.2.4 WPP/WPCBN/POE复合材料性能评价 | 第35页 |
2.2.5 复合材料断面的微观分析 | 第35-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-39页 |
3 WPP/NWPCB/POE热解动力学分析和热寿命计算 | 第39-49页 |
3.1 实验原料及工艺流程 | 第39-40页 |
3.1.1 实验原料与仪器 | 第39-40页 |
3.1.2 复合材料样条制备流程及实验方法 | 第40页 |
3.2 结果与讨论 | 第40-46页 |
3.2.1 各组复合材料热失重特性 | 第40-42页 |
3.2.2 升温速率对WPP/NWPCB复合材料热失重的影响 | 第42页 |
3.2.3 热解活化能的计算 | 第42-45页 |
3.2.4 WPP/NWPCB复合材料热寿命的计算 | 第45-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-49页 |
4 WPP/NWPCB热解和燃烧特性及产物研究 | 第49-59页 |
4.1 实验原料及工艺流程 | 第49-50页 |
4.1.1 实验原料与仪器 | 第49页 |
4.1.2 热重-红外联用系统及流程 | 第49-50页 |
4.1.3 复合材料样条制备流程及测试方法 | 第50页 |
4.2 结果与讨论 | 第50-58页 |
4.2.1 PCB工业分析和元素分析 | 第50-51页 |
4.2.2 不同配比的WPP/NWPCB复合材料在N2氛围下的热解 | 第51-52页 |
4.2.3 不同配比的WPP/NWPCB复合材料在空气氛围下的燃烧 | 第52-54页 |
4.2.4 NWPCB添加量对复合材料阻燃性能的影响 | 第54-55页 |
4.2.5 氧气浓度对WPP_(100)/NWPCB_(40)复合材料的燃烧特性影响 | 第55-56页 |
4.2.6 WPP_(100)/NWPCB_(40)复合材料热解产物FTIR分析 | 第56-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
结论与展望 | 第59-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第73-74页 |