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 |