摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 元素杂化阻燃聚丙烯的研究进展 | 第10-17页 |
1.2.1 元素杂化研究进展 | 第10-13页 |
1.2.2 元素协同阻燃 | 第13-16页 |
1.2.3 生物基阻燃剂 | 第16-17页 |
1.2.4 小结 | 第17页 |
1.3 课题内容及创新点 | 第17-19页 |
1.3.1 课题研究目的及意义 | 第17-18页 |
1.3.2 课题研究内容 | 第18页 |
1.3.3 课题创新点 | 第18-19页 |
第二章 磷元素杂化双联六臂星形聚合物的制备 | 第19-23页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验药品及仪器 | 第19-20页 |
2.3 实验过程 | 第20-21页 |
2.3.1 双端羟基低聚磷酸酯(HTPE)的合成 | 第20页 |
2.3.2 双联六臂星形聚合物(DLSASP)的合成 | 第20-21页 |
2.4 测试分析 | 第21页 |
2.5 结果与讨论 | 第21-22页 |
2.5.1 DLSASP的红外分析 | 第21页 |
2.5.2 HTPE和DLSASP的分子量 | 第21-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 DLSASP/PP复合材料的制备及阻燃性能 | 第23-31页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 实验部分 | 第23-25页 |
3.2.1 实验药品及仪器 | 第23-24页 |
3.2.2 DLSASP/PP复合材料的制备 | 第24页 |
3.2.3 DLSASP/PP复合材料的性能测试与表征 | 第24-25页 |
3.3 结果与讨论 | 第25-30页 |
3.3.1 DLSASP/PP复合材料的热稳定性能 | 第25页 |
3.3.2 DLSASP/PP复合材料的阻燃性能和燃烧性能 | 第25-27页 |
3.3.3 DLSASP/PP复合材料的炭层形貌 | 第27页 |
3.3.4 DLSASP/PP复合材料的炭层元素分析 | 第27-28页 |
3.3.5 DLSASP/PP复合材料的热降解活化能的计算 | 第28-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 ATH-DLSASP/PP复合材料的制备及阻燃性能 | 第31-41页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 实验部分 | 第31-33页 |
4.2.1 实验试剂及主要仪器 | 第31-32页 |
4.2.2 ATH-DLSASP/PP复合材料的制备 | 第32页 |
4.2.3 ATH-DLSASP/PP复合材料的性能测试与表征 | 第32-33页 |
4.3 结果与讨论 | 第33-40页 |
4.3.1 ATH-DLSASP/PP复合材料的热稳定性能 | 第33-34页 |
4.3.2 ATH-DLSASP/PP复合材料的阻燃性能和燃烧性能 | 第34-36页 |
4.3.3 ATH-DLSASP/PP复合材料的炭层形貌 | 第36页 |
4.3.4 ATH-DLSASP/PP复合材料的炭层元素分析 | 第36-38页 |
4.3.5 ATH-DLSASP/PP复合材料的热降解活化能的计算 | 第38-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 ZnB-DLSASP/PP复合材料的制备及阻燃性能 | 第41-51页 |
5.1 引言 | 第41页 |
5.2 实验部分 | 第41-43页 |
5.2.1 实验药品及仪器 | 第41-42页 |
5.2.2 ZnB-DLSASP/PP复合材料的制备 | 第42页 |
5.2.3 ZnB-DLSASP/PP复合材料的性能测试与表征 | 第42-43页 |
5.3 结果与讨论 | 第43-50页 |
5.3.1 ZnB-DLSASP/PP复合材料的热稳定性能 | 第43-44页 |
5.3.2 ZnB-DLSASP/PP复合材料的阻燃性能和燃烧性能 | 第44-46页 |
5.3.3 ZnB-DLSASP/PP复合材料的炭层形貌 | 第46页 |
5.3.4 ZnB-DLSASP/PP复合材料的炭层元素分析 | 第46-48页 |
5.3.5 ZnB-DLSASP/PP复合材料的热降解活化能的计算 | 第48-49页 |
5.3.6 ATH-DLSASP/PP和ZnB-DLSASP/PP阻燃效率比较 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 总结与展望 | 第51-53页 |
6.1 结论 | 第51-52页 |
6.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录A硕士攻读期间研究成果 | 第63页 |