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N-苯基马来酰亚胺接枝改性PPO/SEBS及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题研究目的与意义第11-12页
    1.2 N-PMI 的合成与应用概述第12-13页
    1.3 聚苯醚改性概述第13-14页
    1.4 SEBS 接枝改性概述第14-15页
    1.5 无卤阻燃树脂概述第15-21页
    1.6 SEBS 接枝改性概述第21-22页
第2章 实验设计与实验实施方法第22-31页
    2.1 实验材料与设备第22-23页
        2.1.1 实验原料第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 接枝改性树脂反应体系的实验设计第23-24页
        2.2.1 反应温度的确定第23-24页
        2.2.2 反应时间的确定第24页
        2.2.3 引发剂、接枝单体用量的确定第24页
    2.3 接枝改性树脂反应体系的实验设计第24-26页
        2.3.1 树脂原料的干燥第24-25页
        2.3.2 N-PMI 的提纯第25页
        2.3.3 DCP 的低温重结晶第25页
        2.3.4 接枝物的粉碎第25页
        2.3.5 接枝反应的实施方法第25-26页
    2.5 添加助剂对接枝率影响的实验设计第26页
    2.6 阻燃复合树脂体系的实验设计第26-27页
    2.7 阻燃复合树脂的制备方法第27页
    2.9 性能测试和表征第27-31页
        2.9.1 接枝率的测定第27-29页
        2.9.2 力学性能的测试第29页
        2.9.3 FTIR 表征第29页
        2.9.4 表面微观形貌的表征第29-30页
        2.9.5 核磁谱图的表征第30页
        2.9.6 MFI 测试第30页
        2.9.7 DSC 测试第30页
        2.9.8 氧指数测试第30页
        2.9.9 UL94 阻燃性能测试第30-31页
第3章 N-苯基马来酰亚胺接枝聚苯醚的研究第31-43页
    3.1 PPO-g-N-PMI 的表征及耐热性能分析第31-33页
        3.1.1 PPO-g-N-PMI 的红外光谱图第31-32页
        3.1.2 PPO-g-N-PMI 的核磁谱图解析第32页
        3.1.3 PPO-g-N-PMI 的耐热性能分析第32-33页
    3.2 反应温度和时间对接枝率的影响第33-36页
    3.3 N-PMI 和 DCP 用量对 PPO-g-N-PMI 接枝率的影响第36-37页
    3.4 N-PMI 和 DCP 用量对 PPO-g-N-PMI 力学性能的影响第37-40页
    3.5 添加常用助剂对 PPO-g-N-PMI 接枝率的研究第40-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 N-PMI 接枝 SEBS 的研究及无卤阻燃树脂的性能分析第43-54页
    4.1 N-苯基马来酰亚胺接枝 SEBS 的研究第43-50页
        4.1.1 SEBS-g-N-PMI 的红外光谱图第43-44页
        4.1.2 反应温度和时间对 SEBS-g-N-PMI 接枝率的影响第44-46页
        4.1.4 N-PMI、DCP 用量对 SEBS-g-N-PMI 接枝率的影响第46-47页
        4.1.5 N-PMI、DCP 用量对 SEBS-g-N-PMI 力学性能的影响第47-48页
        4.1.6 添加白油、抗氧剂对 SEBS-g-N-PMI 接枝率的影响第48-49页
        4.1.7 SEBS-g-N-PMI 接枝物微观形貌的表征第49-50页
    4.2 N-苯基马来酰亚胺接枝物制备阻燃复合物的研究第50-53页
        4.2.1 添加 N-PMI 接枝物对阻燃复合物力学性能的影响第50-51页
        4.2.2 添加 N-PMI 接枝物对阻燃复合物阻燃性能的影响第51-52页
        4.2.3 添加 N-PMI 接枝物对阻燃复合物熔融指数的影响第52页
        4.2.4 添加接枝物对阻燃复合物微观形貌的影响第52-53页
    4.3 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-62页
致谢第62页

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