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 |