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高抗冲聚苯乙烯阻燃及增韧

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 前言第9-17页
    1.1 HIPS概述第9-10页
    1.2 阻燃剂分类及特征第10-13页
        1.2.1 卤系阻燃剂第10-11页
        1.2.2 磷系阻燃剂第11-12页
        1.2.3 金属氢氧化物阻燃剂第12-13页
    1.3 HIPS燃烧及阻燃机理第13-14页
        1.3.1 HIPS的燃烧机理第13页
        1.3.2 HIPS的阻燃机理第13-14页
    1.4 阻燃剂的发展与展望第14页
    1.5 HIPS的增韧第14-16页
        1.5.1 弹性体增韧第15页
        1.5.2 非弹性体增韧第15-16页
    1.6 本论文研究目的意义及内容第16-17页
        1.6.1 本论文研究目的和意义第16页
        1.6.2 本课题研究的主要内容第16-17页
2 实验材料与方法第17-24页
    2.1 实验原料第17页
    2.2 实验材料物性第17-18页
    2.3 实验所用仪器设备第18页
    2.4 实验材料的制备第18-19页
        2.4.1 原料的预处理第18页
        2.4.2 实验工艺流程第18-19页
    2.5 实验工艺条件第19-20页
        2.5.1 同向双螺杆挤出和冷却造粒工艺第19-20页
        2.5.2 注塑机注塑成型工艺第20页
    2.6 性能测试第20-24页
        2.6.1 力学性能测试第20-21页
        2.6.2 流变性能测试第21页
        2.6.3 维卡软化点测试第21页
        2.6.4 形态结构分析(SEM)第21页
        2.6.5 热失重分析(TGA)第21-22页
        2.6.6 氧指数测试第22页
        2.6.7 垂直燃烧等级测定第22-24页
3 结果与讨论第24-63页
    3.1 阻燃体系对HIPS材料的影响第24-35页
        3.1.1 不同阻燃剂用量对HIPS共混材料阻燃性的影响第24-25页
        3.1.2 不同质量比DBDPE/Sb_2O_3对HIPS共混材料阻燃性的影响第25-28页
        3.1.3 不同用量DBDPE/Sb_2O_3对HIPS共混材料阻燃性的影响第28-35页
    3.2 增韧体系对阻燃HIPS的影响第35-52页
        3.2.1 增韧剂种类对阻燃HIPS的影响第35-45页
        3.2.2 增韧剂用量对阻燃HIPS的影响第45-52页
    3.3 HIPS/DBDPE/Sb_2O_3/SBS/FB复配对阻燃HIPS的影响第52-58页
        3.3.1 硼酸锌对HIPS共混材料燃烧性能的影响第53页
        3.3.2 燃烧烟特征第53-54页
        3.3.3 硼酸锌对HIPS共混材料冲击性能的影响第54-55页
        3.3.4 硼酸锌对HIPS共混材料拉伸性能的影响第55页
        3.3.5 硼酸锌对HIPS共混材料流动性的影响第55-56页
        3.3.6 硼酸锌对HIPS共混材料维卡软化点的影响第56-57页
        3.3.7 硼酸锌热失重分析第57-58页
        3.3.8 硼酸锌扫描电镜SEM分析第58页
    3.4 HIPS/DBDPE/Sb_2O_3/SBS/FB/OMMT对阻燃共混材料的影响第58-63页
        3.4.1 有机蒙脱土(OMMT)对HIPS阻燃材料燃烧性能的影响第59页
        3.4.2 有机蒙脱土(OMMT)对HIPS阻燃材料冲击性能的影响第59-60页
        3.4.3 有机蒙脱土(OMMT)对HIPS阻燃材料力学性能的影响第60页
        3.4.4 有机蒙脱土(OMMT)对HIPS阻燃材料流动性的影响第60页
        3.4.5 HIPS/DBDPE/Sb_2O_3/SBS/FB/OMMT共混材料燃烧表面形貌SEM分析第60-63页
4 结论第63-65页
5 展望第65-66页
6 参考文献第66-72页
7 攻读硕士学位期间发表论文情况第72-73页
8 致谢第73页

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