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改性无机粒子对乙烯—醋酸乙烯共聚物阻燃性能的研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第18-32页
    1.1 引言第18页
    1.2 聚合物材料的燃烧机理第18-19页
    1.3 聚合物阻燃机理第19页
    1.4 乙酸-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)阻燃现状第19-21页
    1.5 阻燃剂概述第21-26页
        1.5.1 含卤阻燃剂第21-22页
        1.5.2 含磷阻燃剂第22页
        1.5.3 膨胀型阻燃剂第22-23页
        1.5.4 硼系阻燃剂第23页
        1.5.5 含氮阻燃剂第23-24页
        1.5.6 硅系阻燃剂第24页
        1.5.7 纳米阻燃第24页
        1.5.8 金属氧化物第24-26页
    1.6 层状双氢氧化物第26-30页
        1.6.1 层状双氢氧化物的制备方法第26-29页
        1.6.2 水滑石的改性方法第29-30页
    1.7 本课题的研究意义及主要内容第30-32页
        1.7.1 本课题的研究意义第30-31页
        1.7.2 本课题的研究内容第31-32页
第二部章 实验部分第32-36页
    2.1 实验原材料第32页
    2.2 实验仪器与设备第32-33页
    2.3 性能表征与测试第33-36页
        2.3.1 极限氧指数(LOI)第33页
        2.3.2 垂直燃烧等级(UL-94)第33页
        2.3.3 锥形量热测试(CONE)第33-34页
        2.3.4 力学性能测试第34页
        2.3.5 热失重分析(TGA)第34页
        2.3.6 红外分析(FTIR and ATR-FTIR)第34页
        2.3.7 X-射线衍射分析(XRD)第34页
        2.3.8 X射线光电子能谱(XPS)第34-35页
        2.3.9 扫描电子显微镜(SEM)第35页
        2.3.10 透射扫描电子显微镜(TEM)第35-36页
第三章 双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]四硫化物改性氢氧化镁对EVA阻燃性能的影响第36-48页
    3.1 双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]四硫化物改性氢氧化镁的制备与表征第36-40页
        3.1.1 双-[γ-(三乙氧基硅)丙基]四硫化物改性氢氧化镁的制备方法第36-37页
        3.1.2 改性氢氧化镁的ATR-FTIR分析第37页
        3.1.3 改性氢氧化镁的TGA和DTG分析第37-38页
        3.1.4 改性氢氧化镁的XPS分析第38-40页
        3.1.5 改性氢氧化镁SEM分析第40页
    3.2 氢氧化镁与EVA复合材料的制备与性能表征第40-47页
        3.2.1 氢氧化镁与EVA复合材料的制备方法第40-41页
        3.2.2 改性剂Si-69用量对EVA复合材料力学性能的影响第41页
        3.2.3 氢氧化镁添加量对EVA复合材料力学性能的影响第41-42页
        3.2.4 氢氧化镁与EVA基体相容性的微观分析第42-43页
        3.2.5 改性氢氧化镁对EVA极限氧指数(LOI)和垂直燃烧性能(UL-94)的影响第43-44页
        3.2.6 改性氢氧化镁对EVA锥量性能的影响第44-46页
        3.2.7 改性氢氧化镁的阻燃机理第46-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第四章 牛磺酸插层水滑石对EVA阻燃性能的影响第48-60页
    4.1 牛磺酸柱撑水滑石的制备与表征第48-52页
        4.1.1 牛磺酸柱撑水滑石的制备方法第48-49页
        4.1.2 T-LDH的FTIR表征第49页
        4.1.3 T-LDH的EDS分析第49-50页
        4.1.4 T-LDH的XRD表征第50-51页
        4.1.5 T-LDH的TG-DTG表征第51-52页
        4.1.6 NO_3-LDH和T-LDH的SEM和TEM分析第52页
    4.2 水滑石与EVA复合材料的制备与性能表征第52-59页
        4.2.1 水滑石与EVA复合材料的制备方法第52-53页
        4.2.2 牛磺酸改性水滑石对EVA力学性能的影响第53-54页
        4.2.3 牛磺酸改性水滑石对EVA热稳定性能的影响第54页
        4.2.4 牛磺酸改性水滑石对EVA复合材料极限氧指数和UL-94性能的影响第54-55页
        4.2.5 牛磺酸改性水滑石对EVA复合材料锥型量热性能的影响第55-57页
        4.2.6 EVA与水滑石复合材料的残炭形态分析第57-58页
        4.2.7 EVA与水滑石复合材料的残炭EDS分析第58页
        4.2.8 EVA与水滑石复合材料的残炭FTIR分析第58-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第五章 一种磷氮硫一体水滑石插层剂的合成及其对EVA阻燃性能的影响第60-72页
    5.1 磷氮硫一体插层剂(BTP)的制备与表征第60-62页
        5.1.1 磷氮硫一体插层剂的制备方法第60-61页
        5.1.2 磷氮硫一体插层剂的FTIR分析第61-62页
        5.1.3 磷氮硫一体插层剂的TG分析第62页
    5.2 磷氮硫一体插层剂(BTP)柱撑水滑石的制备与表征第62-66页
        5.2.1 磷氮硫一体插层剂柱撑水滑石的制备方法第62页
        5.2.2 BTP-LDH的FTIR表征第62-63页
        5.2.3 BTP-LDH的EDS分析第63-64页
        5.2.4 T-LDH的XRD表征第64页
        5.2.5 T-LDH的TG-DTG表征第64-65页
        5.2.6 NO_3-LDH和BTP-LDH的SEM和TEM分析第65-66页
    5.3 EVA与BTP改性水滑石复合材料的制备与性能表征第66-71页
        5.3.1 EVA与BTP改性水滑石复合材料的制备方法第66页
        5.3.2 BTP改性水滑石对EVA复合材料力学性能的影响第66页
        5.3.3 BTP改性水滑石对EVA热稳定性能的影响第66-67页
        5.3.4 BTP改性水滑石对EVA复合材料极限氧指数和UL-94性能的影响第67-68页
        5.3.5 牛磺酸改性水滑石对EVA复合材料锥型量热性能的影响第68-69页
        5.3.6 EVA与水滑石复合材料的残炭形态分析第69-70页
        5.3.7 EVA与水滑石复合材料的残炭EDS分析第70-71页
        5.3.8 EVA与水滑石复合材料的残炭FTIR分析第71页
    5.4 本章小结第71-72页
第六章 结论及存在的问题第72-74页
    6.1 结论第72页
    6.2 存在的问题及展望第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-82页
研究成果及发衰过的学术论文第82-84页
作者及导师简介第84-85页
附件第85-86页

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