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反应型阻燃母粒MPNA和MPPB的制备及其阻燃尼龙66的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
注释表第13-14页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 阻燃研究的必要性第14-15页
        1.1.1 火灾的严峻形势第14页
        1.1.2 阻燃研究的意义第14-15页
    1.2 阻燃研究的概述第15-22页
        1.2.1 阻燃剂的简介第15页
        1.2.2 阻燃剂的分类第15-18页
        1.2.3 阻燃剂的阻燃机理第18-20页
            1.2.3.1 凝聚相阻燃机理第19页
            1.2.3.2 气相阻燃机理第19-20页
            1.2.3.3 中断热交换阻燃机理第20页
            1.2.3.4 协效阻燃机理第20页
        1.2.4 阻燃技术的发展第20-22页
    1.3 PA66燃烧的方式及阻燃机理第22页
    1.4 阻燃PA66的研究进展第22-26页
        1.4.1 添加法阻燃PA66第22-23页
        1.4.2 反应法阻燃PA66第23-24页
        1.4.3 母粒法阻燃PA66第24-26页
    1.5 研究意义及研究内容第26-27页
第二章 反应型阻燃母粒MPNA的制备及其阻燃PA66的研究第27-44页
    2.1 反应型阻燃母粒MPNA的制备第27-34页
        2.1.1 实验部分第27-31页
            2.1.1.1 实验所需原料和仪器第27-28页
            2.1.1.2 实验原理第28页
            2.1.1.3 实验方案第28-29页
            2.1.1.4 性能测试与表征第29-31页
        2.1.2 结果与分析第31-34页
            2.1.2.1 红外光谱结果分析第31页
            2.1.2.2 阻燃剂双-(对-苯甲酸)-苯基-磷酰胺最低使用量的确定第31-32页
            2.1.2.3 反应型阻燃母粒MPNA浓度对PA66阻燃性能的影响第32-33页
            2.1.2.4 反应型阻燃母粒MPNA浓度对PA66成炭率的影响第33-34页
    2.2 阻燃母粒MPNA对PA66的阻燃改性研究第34-43页
        2.2.1 实验部分第34-36页
            2.2.1.1 实验所需原料和仪器第34页
            2.2.1.2 实验方案第34-35页
            2.2.1.3 性能测试与表征第35-36页
        2.2.2 结果与分析第36-43页
            2.2.2.1 阻燃PA66的阻燃性能测试结果第36-38页
            2.2.2.2 成炭率第38页
            2.2.2.3 燃烧炭层微观形貌分析第38-39页
            2.2.2.4 MPNA改性制备的阻燃PA66的热稳定性分析第39-40页
            2.2.2.5 MPNA改性制备的阻燃PA66的力学性能分析第40-42页
            2.2.2.6 冲击断口形貌分析第42-43页
    2.3 本章小结第43-44页
第三章 反应型阻燃母粒MPPB的制备及其阻燃PA66的研究第44-58页
    3.1 反应型阻燃母粒MPPB的制备第44-49页
        3.1.1 实验部分第44-46页
            3.1.1.1 实验所需原料和仪器第44-45页
            3.1.1.2 实验原理第45页
            3.1.1.3 实验方案第45-46页
            3.1.1.4 性能测试与表征第46页
        3.1.2 结果与分析第46-49页
            3.1.2.1 红外光谱结果分析第46-47页
            3.1.2.2 阻燃剂聚-N-苯胺-苯基-磷酰胺最低使用量的确定第47-48页
            3.1.2.3 反应型阻燃母粒MPPB浓度对PA66阻燃性能的影响第48页
            3.1.2.4 反应型阻燃母粒MPPB浓度对PA66成炭率的影响第48-49页
    3.2 阻燃母粒MPPB对PA66的阻燃改性研究第49-57页
        3.2.1 实验部分第49-51页
            3.2.1.1 实验所需原料和仪器第49-50页
            3.2.1.2 实验方案第50页
            3.2.1.3 性能测试与表征第50-51页
        3.2.2 结果与分析第51-57页
            3.2.2.1 阻燃PA66的阻燃性能测试结果第51-52页
            3.2.2.2 成炭率第52页
            3.2.2.3 燃烧炭层微观形貌分析第52-53页
            3.2.2.4 阻燃母粒MPPB改性制备的阻燃PA66的热稳定性分析第53-54页
            3.2.2.5 阻燃母粒MPPB改性制备的阻燃PA66的力学性能分析第54-56页
            3.2.2.6 冲击断口形貌分析第56-57页
    3.3 本章小结第57-58页
第四章 反应型阻燃母粒MPNA和MPPB协同阻燃PA66的研究第58-69页
    4.1 实验原料和仪器第58-59页
    4.2 实验部分第59页
        4.2.1 实验原理第59页
        4.2.2 实验方案第59页
        4.2.3 实验测试与表征第59页
    4.3 实验结果与分析第59-65页
        4.3.1 阻燃母粒MPNA和MPPB协同使用对PA66阻燃性能的影响第59-61页
        4.3.2 成炭率第61页
        4.3.3 燃烧炭层微观形貌分析第61-62页
        4.3.4 阻燃母粒MPNA和MPPB协同制备的阻燃PA66的热稳定性分析第62-63页
        4.3.5 阻燃母粒MPNA和MPPB协同制备的阻燃PA66的力学性能分析第63-64页
        4.3.6 冲击断口扫描电镜分析第64-65页
    4.4 反应型阻燃母粒MPNA和MPPB单独与协同使用的效果对比第65-67页
        4.4.1 极限氧指数的对比第65-66页
        4.4.2 成炭率的对比第66-67页
        4.4.3 热稳定性能的对比第67页
        4.4.4 力学性能的对比第67页
    4.5 本章小结第67-69页
第五章 总结与展望第69-71页
    5.1 实验总结第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-78页
在学期间的学术成果以及发表的学术论文第78页

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