首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--增强塑料、填充塑料论文--填充塑料论文

环保阻燃聚苯乙烯的制备表征及其在XPS板材中的应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 引言第16页
    1.2 高聚物的燃烧过程及阻燃机理第16-18页
        1.2.1 高聚物的燃烧过程第16-17页
        1.2.2 阻燃机理第17页
        1.2.3 常见的阻燃剂第17-18页
    1.3 聚苯乙烯阻燃概述第18-21页
        1.3.1 聚苯乙烯简介第18页
        1.3.2 聚苯乙烯热降解第18-20页
        1.3.3 原位聚合制备阻燃聚苯乙烯第20页
        1.3.4 熔融共混制备阻燃聚苯乙烯第20-21页
        1.3.5 溶液插层制备阻燃聚苯乙烯第21页
    1.4 可膨胀石墨第21-23页
        1.4.1 可膨胀石墨的制备第21-22页
        1.4.2 可膨胀石墨研究现状及应用第22-23页
    1.5 泡沫制品的研究现状第23-26页
        1.5.1 超临界二氧化碳发泡第23-24页
        1.5.2 超临界二氧化碳发泡聚乳酸泡(PLA)沫板材第24页
        1.5.3 超临界二氧化碳发泡聚丙烯(PP)泡沫板材第24-25页
        1.5.4 超临界二氧化碳发泡聚苯乙烯(PS)泡沫板材第25页
        1.5.6 超临界二氧化碳发泡聚乙烯(PE)泡沫板材第25-26页
    1.6 本课题研究目的与意义、内容及创新点第26-28页
        1.6.1 本课题的研究目的与意义第26页
        1.6.2 本课题的研究内容第26页
        1.6.3 本课题的创新点第26-28页
第二章 实验部分第28-34页
    2.1 实验原料第28页
    2.2 实验设备第28-29页
    2.3 实验制备第29-31页
        2.3.1 包覆可膨胀石墨第29页
        2.3.2 聚苯乙烯片材的制备第29-30页
        2.3.3 XPS制备第30-31页
    2.4 性能测试和标准第31-34页
        2.4.1 极限氧指数(LOI)第31页
        2.4.2 热失重分析(TGA)第31页
        2.4.3 水平垂直燃烧等级(UL-94)第31页
        2.4.4 红外分析(FTIR)第31页
        2.4.5 锥形量热分析(CONE)第31页
        2.4.6 扫描电子显微镜(SEM)第31-32页
        2.4.7 残炭形貌和组成分析第32页
        2.4.8 拉伸测试第32页
        2.4.9 熔融指数的测定(MFR)第32-34页
第三章 溴系阻燃体系在聚苯乙烯中的应用研究第34-42页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 实验原料:第34页
        3.2.2 实验设备:第34-35页
    3.3 实验步骤第35页
    3.4 试验配方:第35-36页
    3.5 结果与讨论第36-40页
        3.5.1 氧指数与UL-94测试第36-37页
        3.5.2 热稳定性分析第37页
        3.5.3 熔融指数第37-38页
        3.5.4 拉伸强度第38-39页
        3.5.5 冲击强度第39-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 包覆可膨胀石墨的制备及其对聚苯乙烯阻燃影响第42-64页
    4.1 包覆可膨胀石墨的制备及表征第42-45页
        4.1.1 引言第42页
        4.1.2 包覆可膨胀石墨的制备第42页
        4.1.3 EG和MCEG的红外分析第42-43页
        4.1.4 MCEG不同温度下的红外分析第43-44页
        4.1.5 EG与MCEG的SEM分析第44页
        4.1.6 EG与MCEG的TGA分析第44-45页
    4.2 正交实验研究PS/MCEG/MRP复合材料制备及对PS阻燃性能的影响第45-46页
        4.2.1 引言第45页
        4.2.2 正交实验配方设计第45-46页
        4.2.3 PS/MCEG/MRP复合材料的制备第46页
    4.3 正交实验结果分析与讨论第46-51页
        4.3.1 各因素对LOI的影响第47-48页
        4.3.2 各因素对UL-94的影响第48页
        4.3.3 各因素对MI的影响第48-49页
        4.3.4 三因素对燃烧性能影响值大小排序以及最佳配方第49页
        4.3.5 最佳配方的优化第49-50页
        4.3.6 PS/MCEG/MRP最佳配方复合材料阻燃性能比较第50-51页
    4.4 PS/MCEG/MRP/TAIC复合材料的制备第51页
    4.5 PS/MCEG/MRP/TAIC复合材料阻燃性能分析第51-52页
    4.6 PS/MCEG/MRP/TAIC阻燃材料材料CONE测试第52-57页
        4.6.1 阻燃材料HRR和THR性能分析第52-53页
        4.6.2 烟释放速率(SPR)分析第53-54页
        4.6.3 PS/MCEG/MRP/TAIC复合材料的锥量残炭形貌分析第54-55页
        4.6.4 PS/MCEG/MRP/TAIC复合材料的锥量残炭SEM分析第55-56页
        4.6.5 PS/MCEG/MRP/TAIC复合材料的锥量残炭红外分析第56-57页
    4.7 PS/MCEG/MRP/TAIC复合材料热失重分析第57-58页
    4.8 PS/MCEG/MRP/TAIC复合材料炭层宏观分析第58-59页
    4.9 PS/MCEG/MRP/TAIC复合材料煅烧炭层红外分析第59-60页
    4.10 PS/MCEG/MRP/TAIC复合材料阻燃机理第60-61页
    4.11 PS/MCEG/MRP/TAIC力学性能测试第61-62页
    4.12 本章小结第62-64页
第五章 超临界二氧化碳发泡阻燃聚苯乙烯挤塑板材制备第64-70页
    5.1 引言第64页
    5.2 PS/MCEG/MRP/TAIC挤塑发泡板材的制备过程第64-65页
    5.3 PS/MCEG/MRP/TAIC挤塑发泡板材扫面电镜分析第65-66页
    5.4 PS/MCEG/MRP/TAIC挤塑发泡板材放大倍数与隔热性能分析第66页
    5.5 PS/MCEG/MRP/TAIC挤塑发泡板材热失重分析第66-68页
    5.6 PS/MCEG/MRP/TAIC挤塑发泡板材炭层红外分析第68-69页
    5.7 本章小结第69-70页
第六章 结论第70-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-79页
研究成果及发表的学术论文第79-80页
作者及导师介绍第80-81页
附件第81-82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:类黑磷及其异质材料电子结构的第一性原理研究
下一篇:镍基硒化物纳米阵列材料的制备及电催化析氧研究