摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 隔音材料 | 第10-14页 |
1.1.1 噪声概述 | 第10-11页 |
1.1.2 隔音的基本原理 | 第11-13页 |
1.1.3 隔音材料的现状 | 第13-14页 |
1.2 无卤阻燃剂分类 | 第14-17页 |
1.2.1 无机氢氧化物类阻燃剂 | 第15页 |
1.2.2 氮系阻燃剂 | 第15-16页 |
1.2.3 磷系阻燃剂 | 第16页 |
1.2.4 硅系阻燃剂 | 第16-17页 |
1.2.5 膨胀型阻燃剂 | 第17页 |
1.3 共挤出技术 | 第17-20页 |
1.3.1 普通共挤出技术 | 第17-19页 |
1.3.2 微纳多层共挤出技术 | 第19-20页 |
1.4 本课题研究的目的和意义 | 第20-21页 |
1.5 本课题研究的主要内容及创新点 | 第21-22页 |
第二章 EVA的隔音改性研究 | 第22-30页 |
2.1 实验部分 | 第22-24页 |
2.1.1 主要原料 | 第22页 |
2.1.2 EVA基隔音材料的制备 | 第22-23页 |
2.1.3 测试与表征 | 第23-24页 |
2.2 结果与讨论 | 第24-28页 |
2.2.1 VA含量对EVA片材隔音性能的影响 | 第24-25页 |
2.2.2 填料种类对EVA基隔音复合材料隔音性能的影响 | 第25-26页 |
2.2.3 填料用量对EVA基隔音材料隔音性能的影响 | 第26-27页 |
2.2.4 增塑剂对EVA基隔音材料隔音性能的影响 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 EVA的阻燃改性研究 | 第30-40页 |
3.1 实验部分 | 第31-33页 |
3.1.1 主要原料 | 第31页 |
3.1.2 EVA基阻燃材料的制备 | 第31-32页 |
3.1.3 测试与表征 | 第32-33页 |
3.2 结果与讨论 | 第33-39页 |
3.2.1 不同阻燃剂对EVA燃烧性能的影响 | 第33页 |
3.2.2 IFR用量对EVA燃烧性能的影响 | 第33-37页 |
3.2.3 IFR的阻燃机理分析 | 第37-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 高填充BaSO_4对IFR/EVA燃烧性能的影响 | 第40-47页 |
4.1 实验部分 | 第40-41页 |
4.1.1 主要原料 | 第40页 |
4.1.2 EVA/IFR/BaSO_4及EVA/IFR复合材料的制备 | 第40页 |
4.1.3 测试与表征 | 第40-41页 |
4.2 结果与讨论 | 第41-45页 |
4.2.1 垂直燃烧和氧指数 | 第41-42页 |
4.2.2 热释放速率和总热释放 | 第42-44页 |
4.2.3 质量损失速率 | 第44页 |
4.2.4 烟生成速率 | 第44-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 交替多层EVA基阻燃隔音复合材料的制备与研究 | 第47-66页 |
5.1 实验部分 | 第47-49页 |
5.1.1 主要原料 | 第47页 |
5.1.2 交替多层阻燃隔音复合材料及普通共混试样的制备 | 第47-48页 |
5.1.3 测试与表征 | 第48-49页 |
5.2 交替层状结构对复合材料阻燃及隔音性能的影响 | 第49-56页 |
5.2.1 形貌分析 | 第49-50页 |
5.2.2 垂直燃烧和氧指数 | 第50-51页 |
5.2.3 热释放速率和总热释放 | 第51-52页 |
5.2.4 质量损失速率 | 第52-53页 |
5.2.5 燃烧时的火焰 | 第53-54页 |
5.2.6 燃烧后的残炭 | 第54页 |
5.2.7 烟释放速率和总烟释放 | 第54-56页 |
5.2.8 隔音性能 | 第56页 |
5.3 层数对交替多层阻燃隔音复合材料的阻燃性能及隔音性能影响 | 第56-63页 |
5.3.1 垂直燃烧和氧指数 | 第56-58页 |
5.3.2 垂直燃烧后的残炭 | 第58-60页 |
5.3.3 热释放速率和总热释放 | 第60-62页 |
5.3.4 烟生成速率和总烟释放量 | 第62-63页 |
5.3.5 隔音性能 | 第63页 |
5.4 交替多层EVA基阻燃隔音复合材料的力学性能 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |