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含有氢氧化镁的微胶囊阻燃剂的合成及在EVA中的应用

摘要第3-5页
abstract第5-6页
符号表第7-12页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 国内外EVA阻燃研究进展第12-15页
        1.2.1 EVA的结构及性能第12-13页
        1.2.2 EVA材料的应用第13-14页
        1.2.3 EVA阻燃改性研究进展第14-15页
    1.3 无卤阻燃剂改性技术第15-22页
        1.3.1 阻燃剂简介第15-19页
        1.3.2 超细化技术第19页
        1.3.3 表面改性技术第19-20页
        1.3.4 微胶囊化技术第20-22页
        1.3.5 复配协同技术第22页
    1.4 国内外多功能阻燃高分子材料研究进展第22-23页
    1.5 研究目的及内容第23-26页
        1.5.1 研究目的第23-24页
        1.5.2 研究内容第24-26页
第2章 微胶囊氢氧化镁的合成及其在EVA中的应用第26-44页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 实验材料及仪器设备第27-28页
        2.2.2 微胶囊氢氧化镁(MMH)的制备第28-29页
        2.2.3 EVA/MH和EVA/MMH阻燃复合材料的制备第29页
    2.3 MMH微胶囊的测试与表征第29-31页
        2.3.1 SEM分析第29-30页
        2.3.2 FTIR分析第30页
        2.3.3 EDS表面元素分析第30页
        2.3.4 热降解行为分析第30页
        2.3.5 水溶解性实验第30-31页
    2.4 EVA/MH和EVA/MMH复合材料性能测试第31页
        2.4.1 UL-94垂直燃烧测试第31页
        2.4.2 极限氧指数(LOI)测试第31页
        2.4.3 复合材料断面形貌分析第31页
        2.4.4 EVA/MH和EVA/MMH复合材料的酸处理实验第31页
    2.5 结果与讨论第31-42页
        2.5.1 MH包覆前后表面微观形貌分析第31-32页
        2.5.2 MH包覆前后红外光谱分析第32-33页
        2.5.3 MH包覆前后表面元素分析第33-34页
        2.5.4 MH包覆前后热降解行为分析第34-35页
        2.5.5 MH包覆前后水溶解性分析第35-36页
        2.5.6 EVA/MH和EVA/MMH复合材料的阻燃性能第36-38页
        2.5.7 EVA/MH和EVA/MMH复合材料断面的微观形貌分析第38-39页
        2.5.8 酸处理对EVA/MH和EVA/MMH复合材料阻燃性能的影响第39-42页
    2.6 本章小结第42-44页
第3章 氢氧化镁/红磷共微胶囊的合成及其在EVA中的应用第44-60页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 实验材料及仪器设备第44-45页
        3.2.2 氢氧化镁/红磷共微胶囊(M[MH&RP])的制备第45-46页
        3.2.3 EVA/MH/RP和EVA/M[MH&RP]阻燃复合材料的制备第46-47页
    3.3 M[MH&RP]共微胶囊的测试与表征第47-48页
        3.3.1 SEM分析第47页
        3.3.2 FTIR分析第47页
        3.3.3 EDS表面元素测定第47页
        3.3.4 热降解行为分析第47-48页
    3.4 EVA/MH/RP和EVA/M[MH&RP]复合材料阻燃性能表征第48-49页
        3.4.1 UL-94垂直燃烧测试第48页
        3.4.2 极限氧指数(LOI)测试第48页
        3.4.3 复合材料断面形貌分析第48页
        3.4.4 锥形量热仪(Cone)测试第48页
        3.4.5 火焰作用后,复合材料表面微观形貌分析第48-49页
        3.4.6 火焰作用后,复合材料表面元素分析第49页
    3.5 结果与讨论第49-59页
        3.5.1 MH/RP包覆前后微观形貌分析第49页
        3.5.2 MH/RP包覆前后红外光谱分析第49-50页
        3.5.3 MH/RP物理混合物与M[MH&RP]共微胶囊表面元素分析第50-51页
        3.5.4 MH/RP物理混合物与M[MH&RP]共微胶囊热降解行为分析第51-53页
        3.5.5 EVA/MH/RP和EVA/M[MH&RP]复合材料垂直燃烧与LOI分析第53-56页
        3.5.6 EVA/MH/RP和EVA/M[MH&RP]复合材料断面的微观形貌分析第56页
        3.5.7 锥形量热仪数据分析第56-58页
        3.5.8 火焰作用后复合材料复合材料表面形貌及元素分析第58-59页
    3.6 本章小结第59-60页
第4章 CNT对EVA/M[MH&RP]复合材料阻燃性能的影响第60-72页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验部分第60-62页
        4.2.1 实验原料及仪器第60-61页
        4.2.2 EVA/M[MH&RP]/CNT复合材料样品的制备第61-62页
    4.3 EVA/M[MH&RP]/CNT复合材料的测试与表征第62-63页
        4.3.1 UL-94垂直燃烧测试第62页
        4.3.2 极限氧指数(LOI)测试第62页
        4.3.3 锥形量热仪(Cone)测试第62页
        4.3.4 体积电阻率测试第62页
        4.3.5 邵氏硬度测试第62-63页
    4.4 结果与讨论第63-71页
        4.4.1 EVA/M[MH&RP]/CNT复合材料的垂直燃烧性能第63-64页
        4.4.2 CNT含量对EVA/M[MH&RP]/CNT复合材料的LOI的影响第64-65页
        4.4.3 EVA/M[MH&RP]/CNT锥形量热仪数据分析第65-69页
        4.4.4 EVA/M[MH&RP]/CNT复合材料的电学性能第69-70页
        4.4.5 EVA/M[MH&RP]/CNT复合材料的邵氏硬度第70-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第5章 GF对EVA/M[MH&RP]复合材料阻燃性能的影响第72-84页
    5.1 引言第72页
    5.2 实验部分第72-74页
        5.2.1 实验原料及仪器第72-73页
        5.2.2 EVA/M[MH&RP]/GF复合材料样品的制备第73-74页
    5.3 EVA/M[MH&RP]/GF复合材料的测试与表征第74-75页
        5.3.1 UL-94垂直燃烧测试第74页
        5.3.2 极限氧指数(LOI)测试第74页
        5.3.3 锥形量热仪(Cone)测试第74页
        5.3.4 力学性能测试第74-75页
        5.3.5 邵氏硬度测试第75页
    5.4 结果与讨论第75-83页
        5.4.1 EVA/M[MH&RP]/GF复合材料的垂直燃烧性能第75页
        5.4.2 GF含量对EVA/M[MH&RP]/GF复合材料的LOI的影响第75-76页
        5.4.3 EVA/M[MH&RP]/GF锥形量热仪(Cone)数据分析第76-81页
        5.4.4 EVA/M[MH&RP]/GF复合材料的力学性能第81-82页
        5.4.5 EVA/M[MH&RP]/GF复合材料的邵氏硬度第82-83页
    5.5 本章小结第83-84页
第6章 结论与创新第84-86页
    6.1 研究结论第84-85页
    6.2 创新之处第85-86页
参考文献第86-94页
致谢第94-95页
攻读学位期间的研究成果第95页

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