摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 次膦酸盐概述 | 第12-14页 |
1.2.1 无机次膦酸盐概述 | 第12-14页 |
1.2.2 烷基次膦酸盐概述 | 第14页 |
1.3 二乙基次膦酸铝(ADP)概述 | 第14-21页 |
1.3.1 ADP合成研究进展 | 第15-16页 |
1.3.2 二乙基次膦酸铝尺寸形貌控制研究进展 | 第16-18页 |
1.3.3 二乙基次膦酸铝(ADP)阻燃机理 | 第18页 |
1.3.4 二乙基次膦酸铝应用研究进展 | 第18-21页 |
1.4 热塑性聚氨酯概述 | 第21-24页 |
1.5 尼龙及玻纤增强尼龙复合材料的概述 | 第24-28页 |
1.5.1 阻燃玻纤增强尼龙复合材料的难点 | 第24-25页 |
1.5.2 阻燃玻纤增强尼龙复合材料的研究进展 | 第25-28页 |
1.6 本论文的研究意义及目的 | 第28-29页 |
1.7 本论文的研究内容 | 第29页 |
1.8 本论文的创新点 | 第29-30页 |
第二章 ADP尺寸形貌调控及其在TPU中的应用 | 第30-56页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 主要原料 | 第30-31页 |
2.2.2 仪器和设备 | 第31页 |
2.2.3 直接沉淀法制备ADP | 第31页 |
2.2.4 二步法制备ADP | 第31页 |
2.2.5 逐步析出法制备ADP | 第31-32页 |
2.3 测试与表征 | 第32-34页 |
2.3.1 ADP形貌表征以及炭层分析 | 第32页 |
2.3.2 ADP粒度分析 | 第32-33页 |
2.3.3 傅里叶红外(FTIR)分析 | 第33页 |
2.3.4 X射线衍射(XRD) | 第33页 |
2.3.5 热性能分析 | 第33页 |
2.3.6 力学性能分析 | 第33页 |
2.3.7 锥形量热仪测试 | 第33-34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-43页 |
2.4.1 直接沉淀法反应条件对ADP粒径的影响 | 第34-36页 |
2.4.2 两步法制备ADP | 第36-42页 |
2.4.3 逐步析出法制备ADP | 第42-43页 |
2.5 四种不同形貌的ADP性能研究 | 第43-47页 |
2.6 ADP阻燃TPU复合材料力学性能表征 | 第47-49页 |
2.7 ADP阻燃TPU复合材料燃烧性能表征 | 第49-53页 |
2.8 ADP阻燃TPU复合材料热稳定性表征 | 第53-54页 |
2.9 本章小结 | 第54-56页 |
第三章 ADP复合三聚氰胺磷酸盐、氧化铈阻燃长玻纤增强尼龙66的研究 | 第56-80页 |
3.1 前言 | 第56页 |
3.2 实验部分 | 第56-58页 |
3.2.1 实验原料与设备 | 第56-57页 |
3.2.2 试样制备工艺 | 第57-58页 |
3.3 性能表征 | 第58-59页 |
3.3.1 阻燃性能表征 | 第58页 |
3.3.2 力学性能测试 | 第58-59页 |
3.3.3 扫描电镜形貌观察 | 第59页 |
3.3.4 复合材料中的GF含量以及长度测定 | 第59页 |
3.3.5 燃烧炭层组分分析 | 第59页 |
3.3.6 结晶性能分析 | 第59页 |
3.4 结果与讨论 | 第59-77页 |
3.4.1 GFPA66的性能 | 第59-61页 |
3.4.2 GFPA66/ADP复合材料的性能 | 第61-64页 |
3.4.3 GFPA66/ADP/MPP复合材料的性能 | 第64-68页 |
3.4.4 GFPA66/ADP/MPP/ceria复合材料的性能 | 第68-77页 |
3.5 本章小结 | 第77-80页 |
第四章 结论与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第90页 |