摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 阻燃聚丙烯发展状况及应用 | 第11页 |
1.3 聚丙烯的燃烧特性 | 第11-12页 |
1.4 聚丙烯材料的阻燃特性及阻燃机理 | 第12-17页 |
1.4.1 卤系阻燃剂 | 第12-13页 |
1.4.2 磷系阻燃剂 | 第13页 |
1.4.3 氮系阻燃剂 | 第13页 |
1.4.4 无机阻燃剂 | 第13-14页 |
1.4.5 类水滑石在阻燃中的应用 | 第14-15页 |
1.4.6 硅系阻燃剂 | 第15-16页 |
1.4.7 硼系阻燃剂 | 第16页 |
1.4.8 氧化石墨烯阻燃剂 | 第16页 |
1.4.9 纳米阻燃剂 | 第16-17页 |
1.5 膨胀型阻燃剂 | 第17-18页 |
1.6 聚合物/纳米阻燃复合技术 | 第18-19页 |
1.7 课题的提出及研究内容 | 第19-21页 |
第2章 有机膦酸锆/层状双金属氢氧化物协同阻燃聚丙烯的研究 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-24页 |
2.2.1 主要试剂 | 第22页 |
2.2.2 Zn-Al-LDH的制备 | 第22页 |
2.2.3 Zr(AE)_3P的制备 | 第22-23页 |
2.2.4 PP复合材料的制备 | 第23-24页 |
2.3 结构表征与性能测试 | 第24页 |
2.4 结果与讨论 | 第24-34页 |
2.4.1 红外分析 | 第24-25页 |
2.4.2 XRD分析 | 第25-26页 |
2.4.3 阻燃粒子与复合材料形貌分析 | 第26-27页 |
2.4.4 力学性能分析 | 第27-28页 |
2.4.5 热稳定性分析 | 第28-29页 |
2.4.6 DSC分析 | 第29-30页 |
2.4.7 垂直燃烧性能及残渣SEM形貌分析 | 第30-32页 |
2.4.8 极限氧指数(LOI)分析 | 第32页 |
2.4.9 微型燃烧量热仪分析 (MCC) | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 多元一体杂化膦酸锆/氧化石墨烯阻燃剂的设计及阻燃聚丙烯 | 第35-47页 |
3.1 前言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.2.1 主要试剂 | 第36页 |
3.2.2 GO-Zr(AE)_3P与DPPA-GO-Zr(AE)_3P的制备 | 第36-37页 |
3.2.3 PP/GO-Zr(AE)_3P和PP/DPPA-GO-Zr(AE)_3P复合材料的制备 | 第37-38页 |
3.3 结构表征与性能测试 | 第38页 |
3.4 结果与讨论 | 第38-46页 |
3.4.1 XRD分析 | 第38-39页 |
3.4.2 GO-Zr(AE)_3P和DPPA-GO-Zr(AE)_3P形貌分析 | 第39-40页 |
3.4.3 PP复合材料的形貌分析 | 第40页 |
3.4.4 力学性能分析 | 第40-41页 |
3.4.5 热稳定性分析 | 第41-42页 |
3.4.6 DSC分析 | 第42-43页 |
3.4.7 极限氧指数 (LOI)分析 | 第43-45页 |
3.4.8 微型燃烧量热仪(MCC)分析 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 不同多元酸插层有机膦酸锆/氧化石墨烯膨胀型阻燃剂的设计及阻燃聚丙烯 | 第47-61页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 实验试剂 | 第48页 |
4.2.2 DPPA-GO-Zr(AE)_3P、SPDPA-GO-Zr(AE)_3P、CA-GO-Zr(AE)_3P的制备 | 第48-49页 |
4.2.3 PP复合材料的制备 | 第49页 |
4.3 结构表征与性能测试 | 第49-52页 |
4.4 结果与讨论 | 第52-60页 |
4.4.1 XRD分析 | 第52页 |
4.4.2 力学性能分析 | 第52-53页 |
4.4.3 热稳定性分析 | 第53-55页 |
4.4.4 DSC分析 | 第55-56页 |
4.4.5 垂直燃烧分析 | 第56-58页 |
4.4.6 极限氧指数 (LOI)分析 | 第58页 |
4.4.7 微型燃烧量热仪分析 (MCC) | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者部分相关论文题录 | 第79页 |