首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--第Ⅳ族非金属元素及其无机化合物论文--碳及其无机化合物论文

硼酸改性可膨胀石墨与氧化石墨的制备及阻燃应用

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第13-26页
    1.1 引言第13页
    1.2 石墨基阻燃剂研究进展第13-20页
        1.2.1 可膨胀石墨阻燃剂第14-16页
        1.2.2 石墨烯及其阻燃研究第16-18页
        1.2.3 碳纳米管及其阻燃研究第18-19页
        1.2.4 其他石墨基阻燃剂第19-20页
    1.3 聚乙烯及其阻燃现状第20-21页
        1.3.1 聚乙烯的燃烧第20页
        1.3.2 聚乙烯的阻燃现状第20-21页
    1.4 硬质聚氨酯泡沫及阻燃现状第21-23页
        1.4.1 RPUF的燃烧第21-22页
        1.4.2 RPUF的阻燃机理及现状第22-23页
    1.5 聚乳酸及其阻燃进展第23-24页
    1.6 本论文研究目的、意义及内容第24-26页
第2章 硼酸改性可膨胀石墨的制备第26-35页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验材料及器具第26页
    2.3 改性可膨胀石墨MEG制备第26-28页
        2.3.1 EG制备第26-27页
        2.3.2 硅烷偶联接枝硼酸改性可膨胀石墨MEG的制备第27-28页
    2.4 MEG的表征第28-29页
        2.4.1 膨胀容积EV的测定第28页
        2.4.2 起始膨胀温度测定第28页
        2.4.3 形貌分析第28页
        2.4.4 晶体结构分析第28页
        2.4.5 EG与MEG的化学结构分析第28-29页
        2.4.6 EG与MEG的热性能分析第29页
    2.5 结果与讨论第29-34页
        2.5.1 MEG适宜制备条件优化第29-31页
        2.5.2 EG、MEG的SEM分析第31-32页
        2.5.3 EG、MEG的XRD分析第32页
        2.5.4 EG、MEG的FTIR分析第32-33页
        2.5.5 EG与MEG的TG/DTG分析第33-34页
    2.6 结论第34-35页
第3章 改性可膨胀石墨在LLDPE中的阻燃应用第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验材料及器具第35页
    3.3 实验内容第35-37页
        3.3.1 阻燃样品制备第35-36页
        3.3.2 LLDPE复合材料的表征第36-37页
    3.4 结果与讨论第37-46页
        3.4.1 MEG/APP/LLDPE阻燃样品适宜配比第37-38页
        3.4.2 阻燃性能对比第38-40页
        3.4.3 LLDPE阻燃材料燃烧残炭形貌分析第40-41页
        3.4.4 LLDPE阻燃材料力学性能分析第41-42页
        3.4.5 LLDPE复合材料热稳定性及燃烧性能分析第42-46页
    3.5 结论第46-47页
第4章 改性可膨胀石墨协同APP、DMMP阻燃硬质聚氨酯泡沫第47-60页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验材料及器具第47页
    4.3 实验内容第47-48页
        4.3.1 阻燃样品制备第47-48页
        4.3.2 RPUF阻燃样品的表征第48页
    4.4 结果与讨论第48-59页
        4.4.1 RPUF与阻燃剂最佳比例探索第48-49页
        4.4.2 RPUF阻燃材料力学性能表征第49-50页
        4.4.3 RPUF阻燃材料阻燃性能分析第50-52页
        4.4.4 RPUF阻燃材料形貌分析第52-56页
        4.4.5 RPUF阻燃材料热性能分析第56-59页
    4.5 结论第59-60页
第5章 氧化石墨的制备改性及其对聚乳酸物理及机械性能影响第60-72页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验材料及器具第60页
    5.3 实验内容第60-62页
        5.3.1 GO制备、还原与改性第60-61页
        5.3.2 PLA复合材料的制备第61页
        5.3.3 样品性能表征第61-62页
    5.4 结果与讨论第62-71页
        5.4.1 GO、MO与Graphene性能分析第62-66页
        5.4.2 PLA复合材料的性能分析第66-71页
    5.5 结论第71-72页
第6章 展望第72-73页
参考文献第73-79页
附录第79-81页
致谢第81-82页
攻读硕士期间发表的论文第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:非贵金属碳基电催化剂的制备及其性能研究
下一篇:基于多孔孔板的气液两相流声发射信号特性及测量模型研究