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PC/AES合金的制备及阻燃剂对其性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 概述第12-13页
    1.3 聚合物共混改性第13-18页
        1.3.1 聚合物合金的相容性第13-15页
        1.3.2 聚合物增容改性的作用原理第15-16页
        1.3.3 PC共混改性相容性的研究第16-18页
    1.4 PC/AES合金的阻燃改性研究第18-26页
        1.4.1 聚合物阻燃的必要性第18-19页
        1.4.2 阻燃剂简介第19-20页
        1.4.3 阻燃剂的分类及阻燃机理第20-25页
        1.4.4 阻燃PC/AES的研究进展第25-26页
    1.5 本课题的研究意义及主要研究内容第26-28页
        1.5.1 研究课题的提出第26页
        1.5.2 PC/AES合金的制备第26-27页
        1.5.3 阻燃剂对PC/AES合金性能的影响第27-28页
第2章 PC/AES合金组分及相容性研究第28-53页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-32页
        2.2.1 主要原料第29页
        2.2.2 仪器及设备第29-30页
        2.2.3 PC/AES合金的制备第30-31页
        2.2.4 测试及表征第31-32页
    2.3 AES含量对PC/AES合金性能的影响分析第32-42页
        2.3.1 AES含量对PC/AES合金相形态的影响第32-34页
        2.3.2 AES含量对PC/AES合金玻璃化转变温度的影响第34-35页
        2.3.3 AES含量对PC/AES合金力学性能的影响第35-38页
        2.3.4 AES含量对PC/AES合金加工流动性能的影响第38-40页
        2.3.5 AES含量对PC/AES合金热稳定性的影响第40-42页
        2.3.6 PC/AES配比的确定第42页
    2.4 SMA对PC/AES合金相容性的影响分析第42-51页
        2.4.1 SMA增容PC/AES合金的红外光谱分析第42-43页
        2.4.2 SMA添加量对PC/AES合金相容性的影响第43-47页
        2.4.3 SMA添加量对PC/AES合金力学性能的影响第47-48页
        2.4.4 SMA添加量对PC/AES合金流变性能的影响第48-51页
        2.4.5 SMA添加量的确定第51页
    2.5 本章小结第51-53页
第3章 不同阻燃添加剂对PC/AES合金性能的影响第53-82页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-58页
        3.2.1 主要原料第54页
        3.2.2 仪器及设备第54-55页
        3.2.3 阻燃PC/AES合金的制备第55-56页
        3.2.4 测试及表征第56-58页
    3.3 DBDPE/Sb_2O_3对阻燃PC/AES合金体系性能的影响分析第58-64页
        3.3.1 DBDPE/Sb_2O_3阻燃PC/AES合金体系的力学性能第58-60页
        3.3.2 DBDPE/Sb_2O_3阻燃PC/AES合金体系的加工性能第60-61页
        3.3.3 DBDPE/Sb_2O_3阻燃PC/AES合金体系的燃烧性能第61页
        3.3.4 DBDPE/Sb_2O_3阻燃PC/AES合金体系的热稳定性第61-63页
        3.3.5 DBDPE/Sb_2O_3阻燃PC/AES合金体系的断面形貌分析第63页
        3.3.6 DBDPE/Sb_2O_3阻燃PC/AES合金体系的炭层分析第63-64页
    3.4 BDP对阻燃PC/AES合金性能的影响分析第64-71页
        3.4.1 BDP阻燃PC/AES合金体系的力学性能第64-66页
        3.4.2 BDP阻燃PC/AES合金体系的加工性能第66-67页
        3.4.3 BDP阻燃PC/AES合金体系的燃烧性能第67页
        3.4.4 BDP阻燃PC/AES合金体系的热稳定性第67-69页
        3.4.5 BDP阻燃PC/AES合金体系的断面形貌分析第69-70页
        3.4.6 BDP阻燃PC/AES合金体系的炭层分析第70-71页
    3.5 BDP/OMMT对阻燃PC/AES合金性能的影响分析第71-80页
        3.5.1 XRD测试第71-73页
        3.5.2 BDP/OMMT阻燃PC/AES合金体系的力学性能第73-74页
        3.5.3 BDP/OMMT阻燃PC/AES合金体系的加工性能第74-75页
        3.5.4 BDP/OMMT阻燃PC/AES合金体系的燃烧性能第75-76页
        3.5.5 BDP/OMMT阻燃PC/AES合金体系的热稳定性第76-78页
        3.5.6 BDP/OMMT阻燃PC/AES合金体系的断面形貌分析第78-79页
        3.5.7 BDP/OMMT阻燃PC/AES合金体系的炭层分析第79-80页
    3.6 本章小结第80-82页
第4章 结论与展望第82-85页
    4.1 全文总结第82-84页
    4.2 论文不足及展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-93页
附录 :硕士期间的学术成果第93页

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