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无卤阻燃GF/PA66的界面相容性与性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-25页
   ·阻燃研究的必要性第10-11页
   ·尼龙阻燃的途径与机理第11-13页
   ·阻燃尼龙的发展现状第13-18页
   ·尼龙66的改性研究第18-22页
   ·阻燃尼龙的发展趋势第22-23页
   ·阻燃GF/PA66生产中的主要影响因素第23-24页
   ·本论文的研究内容第24-25页
2 无卤阻燃GF/PA66复合材料加工工艺研究第25-36页
   ·实验原料及仪器第25页
   ·增强材料中玻璃纤维含量的确定第25-26页
   ·加工区段与螺杆参数的确定第26-30页
     ·玻纤的加入部位第26页
     ·玻纤加入口上游的螺杆构型第26页
     ·玻纤加入口处的螺杆构型第26-27页
     ·玻纤加入口下游螺杆构型第27页
     ·排气段第27页
     ·螺杆的最后区段第27-30页
   ·螺杆转速与加料量设定对玻纤含量的影响第30-31页
   ·影响纤维长度的因素第31-33页
     ·影响纤维长度的设备因素第31-32页
     ·影响纤维长度的工艺因素第32-33页
   ·材料的加工流程与工艺参数第33-35页
     ·材料的加工流程第33-35页
     ·加工工艺参数第35页
   ·本章小结第35-36页
3 无卤阻燃GF/PA66的界面作用研究第36-44页
   ·前言第36页
   ·实验部分第36-37页
     ·实验材料第36页
     ·红外光谱实验第36页
     ·DSC实验第36-37页
     ·X射线衍射(XRD)实验第37页
     ·扫描电子显微镜(SEM)实验第37页
   ·结果与讨论第37-43页
     ·复合过程中PA66与MPP及GF间的相互作用第37-38页
     ·红外光谱(IR)结果分析第38-40页
     ·X射线衍射(XED)结果分析第40页
     ·DSC结果分析第40-42页
     ·SEM结果分析第42-43页
   ·本章小结第43-44页
4 无卤阻燃GF/PA66的阻燃与力学性能第44-58页
   ·材料与方法第44-46页
     ·原料及设备第44页
     ·材料的制备第44页
     ·实验方法第44-46页
   ·结果与讨论第46-57页
     ·不同阻燃剂对材料阻燃及力学性能影响第46-48页
     ·润滑剂对材料阻燃及力学性能的影响第48-49页
     ·界面相容剂(弹性体)对材料阻燃及力学性能的影响第49-52页
     ·材料的冲击断裂行为研究第52-57页
   ·本章小结第57-58页
5 无卤阻燃GF/PA66的热稳定性及结晶性能研究第58-87页
   ·引言第58-60页
   ·材料与方法第60-61页
     ·材料及复合材料制备第60页
     ·热重分析第60页
     ·等温与非等温结晶行为分析第60页
     ·偏光显微镜观察(POM)第60-61页
   ·结果与讨论第61-85页
     ·热重结果分析第61-63页
     ·等温结晶行为第63-73页
     ·非等温结晶行为第73-85页
   ·本章小结第85-87页
6 无卤阻燃GF/PA66的流变性能第87-101页
   ·引言第87页
   ·材料与研究方法第87-89页
     ·材料及仪器设备第87-88页
     ·研究方法第88-89页
   ·结果与讨论第89-99页
     ·在相同长径比不同温度下材料的流变行为第89-93页
     ·不同填料对尼龙66流变性能的影响第93-95页
     ·不同阻燃剂含量对流变性能的影响第95-97页
     ·熔体的粘流活化能第97-99页
   ·本章小结第99-101页
7 无卤阻燃GF/PA66的动态机械性能分析第101-113页
   ·前言第101-102页
   ·实验部分第102页
     ·原料第102页
     ·样品的制备第102页
     ·动态力学性能试验第102页
   ·结果与讨论第102-111页
     ·振动频率对材料的动态粘弹行为的影响第102-105页
     ·玻璃纤维及阻燃剂对PA66的动态机械性能影响第105-108页
     ·界面相容剂对GF/PA66/MPP复合材料的动态性能影响第108-109页
     ·复合材料力学松弛过程的表观活化能第109-111页
   ·本章小结第111-113页
结论第113-115页
参考文献第115-128页
攻读学位期间发表的学术论文第128-129页
致谢第129-130页

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