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硼酸盐耦合可膨胀石墨制备及其对高分子材料的阻燃性能及力学性能影响

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 火灾隐患第13页
    1.2 阻燃的基本原理和方法第13-15页
    1.3 阻燃剂技术第15-25页
        1.3.1 卤系阻燃剂第16-17页
        1.3.2 磷基阻燃剂第17-19页
        1.3.3 矿物填料阻燃剂第19-20页
        1.3.4 膨胀型阻燃剂第20-22页
        1.3.5 无机阻燃剂第22-23页
        1.3.6 高分子纳米复合材料第23-25页
    1.4 可膨胀石墨第25-27页
        1.4.1 可膨胀石墨定义第25页
        1.4.2 可膨胀石墨的研究现状第25-27页
    1.5 硼酸盐阻燃剂的研究现状第27页
    1.6 研究目的及意义第27-29页
第2章 硼酸盐耦合可膨胀石墨 EG50制备及其阻燃 LLDPE 性能研究第29-47页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 材料与实验方法第30-32页
        2.2.1 原料与试剂第30页
        2.2.2 实验仪器第30页
        2.2.3 实验方法第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-45页
        2.3.1 物料配比与反应条件第32-37页
        2.3.2 C50及其插层物的 XRD 分析第37-38页
        2.3.3 石墨插层物的 FTIR 分析第38页
        2.3.4 EG50等阻燃剂对 LLDPE 的阻燃性能测定第38-40页
        2.3.5 LLDPE 阻燃复合材料的热重分析第40-42页
        2.3.6 LLDPE 阻燃复合材料的 DTA 分析第42页
        2.3.7 燃烧残炭的 FTIR 分析第42-43页
        2.3.8 LLDPE 阻燃复合材料燃烧后形貌第43-44页
        2.3.9 阻燃剂对材料力学性能的影响第44-45页
        2.3.10 阻燃机理分析第45页
    2.4 结论第45-47页
第3章 EG80制备及其与传统 IFR 协同阻燃 ABS 性能研究第47-72页
    3.1 引言第47-49页
    3.2 材料与实验方法第49-51页
        3.2.1 原料与试剂第49页
        3.2.2 实验仪器第49页
        3.2.3 实验方法第49-50页
        3.2.4 n-IFR ABS 阻燃样品制备第50-51页
        3.2.5 n-IFR ABS 样品的阻燃性能和力学性能测定方法第51页
    3.3 结果与讨论第51-71页
        3.3.1 物料配比与反应条件第51-56页
        3.3.2 石墨及其插层物的 XRD 分析第56-58页
        3.3.3 石墨及其插层物的 FTIR 分析第58页
        3.3.4 n-IFR ABS 体系的阻燃性能测定第58-60页
        3.3.5 n-IFR ABS 体系的热重分析第60-65页
        3.3.6 DTA 分析第65页
        3.3.7 n-IFR-ABS 体系残炭 FTIR 分析第65-67页
        3.3.8 n-IFR ABS 体系的形貌观察第67-69页
        3.3.9 阻燃剂对 n-IFR-ABS 材料力学性能的影响第69-70页
        3.3.10 阻燃机理分析第70-71页
    3.4 结论第71-72页
第4章 EG80与聚乙二醇及 APP 在 EVA 中的协同阻燃研究第72-82页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 材料与实验方法第73-74页
        4.2.1 原料与试剂第73页
        4.2.2 实验仪器第73页
        4.2.3 实验方法第73-74页
        4.2.4 EVA 阻燃样品的阻燃性能与力学性能测定方法第74页
    4.3 结果与讨论第74-82页
        4.3.1 EVA 阻燃样品的 LOI 测定第74-75页
        4.3.2 热重分析第75-78页
        4.3.3 DTA 分析第78-79页
        4.3.4 EVA-Ⅸ体系残炭 FTIR 分析第79页
        4.3.5 阻燃 EVA 样品残炭的 SEM第79-81页
        4.3.6 复合阻燃剂对 EVA 力学性能的影响第81页
        4.3.7 结论第81-82页
第5章 展望第82-83页
参考文献第83-88页
附录第88-89页
致谢第89页

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