摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 阻燃高分子材料发展进程 | 第10-11页 |
1.3 典型的阻燃机理以及阻燃剂分类 | 第11-15页 |
1.3.1 吸热作用 | 第11页 |
1.3.2 覆盖作用 | 第11页 |
1.3.3 抑制链反应 | 第11页 |
1.3.4 不燃气体窒息作用 | 第11-12页 |
1.3.5 阻燃剂分类 | 第12-15页 |
1.4 膨胀阻燃剂的研究进展 | 第15-16页 |
1.5 聚乳酸材料的应用及阻燃研究历程 | 第16-17页 |
1.6 本论文研究目的及内容 | 第17-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-22页 |
2.1 实验原料和实验仪器 | 第19-20页 |
2.2 含硅大分子成炭剂的制备 | 第20页 |
2.3 聚乳酸复合材料的制备 | 第20页 |
2.4 表征测试方法 | 第20-22页 |
2.4.1 极限氧指数 | 第20页 |
2.4.2 垂直燃烧测试 | 第20页 |
2.4.3 锥形量热测试 | 第20-21页 |
2.4.4 场发射扫描电镜测试 | 第21页 |
2.4.5 热重差热联用热分析仪 | 第21页 |
2.4.6 固体核磁碳谱 | 第21页 |
2.4.7 红外光谱 | 第21页 |
2.4.8 微型量热测试 | 第21页 |
2.4.9 力学性能分析 | 第21-22页 |
第三章 含硅大分子成炭剂的合成 | 第22-26页 |
3.1 前言 | 第22页 |
3.2 交联型的含硅大分子成炭剂的合成 | 第22-23页 |
3.3 结果与讨论 | 第23-25页 |
3.3.1 CSi-MCA的红外光谱分析 | 第23-24页 |
3.3.2 CSi-MCA固体核磁碳谱分析 | 第24页 |
3.3.3 热重分析法 | 第24-25页 |
3.4 本章小结 | 第25-26页 |
第四章 含硅大分子成炭剂与APP复配提高聚乳酸的阻燃性能 | 第26-38页 |
4.1 引言 | 第26页 |
4.2 样品的制备 | 第26-27页 |
4.3 结果与讨论 | 第27-37页 |
4.3.1 LOI与UL-94测试分析 | 第27-28页 |
4.3.2 聚乳酸复合材料形貌测试分析 | 第28页 |
4.3.3 锥形量热测试分析 | 第28-32页 |
4.3.4 热重分析法测试表征 | 第32-34页 |
4.3.5 残炭形貌测试分析 | 第34-35页 |
4.3.6 阻燃机理的研究 | 第35-37页 |
4.4 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 二氧化硅对PLA/5CSi-MCA/10APP体系阻燃性能影响 | 第38-48页 |
5.1 引言 | 第38页 |
5.2 样品制备 | 第38-39页 |
5.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
5.3.1 LOI和UL-94测试 | 第39页 |
5.3.2 样品形貌测试表征 | 第39-40页 |
5.3.3 热稳定性表征 | 第40-41页 |
5.3.4 锥形量热测试分析 | 第41-45页 |
5.3.5 残炭的形貌分析及机理讨论 | 第45-47页 |
5.4 本章小结 | 第47-48页 |
第六章 氧化镍对PLA/5CSi-MCA/10APP体系阻燃性能的影响 | 第48-55页 |
6.1 引言 | 第48页 |
6.2 实验部分 | 第48页 |
6.3 结果与讨论 | 第48-53页 |
6.3.1 聚乳酸复合材料分散性表征 | 第48-49页 |
6.3.2 LOI及UL-94结果 | 第49-50页 |
6.3.3 力学性能 | 第50-51页 |
6.3.4 热稳定性 | 第51-52页 |
6.3.5 微量测试 | 第52-53页 |
6.3.6 残炭形貌表征 | 第53页 |
6.4 本章小结 | 第53-55页 |
结论与展望 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士期间取得的学术成果 | 第60页 |