摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 热塑性弹性体种类 | 第13-14页 |
1.3 PP/EPDM热塑性弹性体(TPE) | 第14-15页 |
1.4 PP/EPDM TPE的燃烧及阻燃 | 第15-17页 |
1.4.1 PP/EPDM TPE的燃烧机理 | 第15-16页 |
1.4.2 PP/EPDM TPE的阻燃方法 | 第16-17页 |
1.5 膨胀型阻燃体系及其阻燃PP/EPDM TPE | 第17-19页 |
1.5.1 膨胀型阻燃体系 | 第17-18页 |
1.5.2 膨胀型阻燃体系的协效剂 | 第18-19页 |
1.6 稀土化合物及其协同阻燃 | 第19-22页 |
1.6.1 稀土化合物的特点及其应用领域 | 第19-20页 |
1.6.2 稀土化合物协同IFR阻燃聚合物 | 第20-22页 |
1.7 PP/EPDM TPE的补强 | 第22-25页 |
1.7.1 弹性体补强体系 | 第23-24页 |
1.7.2 不饱和羧酸盐补强弹性体 | 第24-25页 |
1.8 本课题研究目的和意义、主要研究内容和创新之处 | 第25-28页 |
1.8.1 本课题的研究目的和意义 | 第25-26页 |
1.8.2 本课题的主要研究内容 | 第26-27页 |
1.8.3 本课题的主要特色及创新之处 | 第27-28页 |
第二章 甲基丙烯酸镧补强PP/EPDM TPE的制备与性能 | 第28-48页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 主要原料 | 第28-29页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第29页 |
2.2.3 LaTMA补强PP/EPDM TPE的制备 | 第29-30页 |
2.2.4 测试与表征 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-46页 |
2.3.1 力学性能 | 第31-34页 |
2.3.2 转矩曲线 | 第34-36页 |
2.3.3 FT-IR | 第36-37页 |
2.3.4 RPA | 第37-39页 |
2.3.5 交联密度 | 第39-41页 |
2.3.6 SEM | 第41-42页 |
2.3.7 DMA | 第42-43页 |
2.3.8 DSC | 第43-44页 |
2.3.9 LaTMA的补强机理 | 第44-45页 |
2.3.10 LOI | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 甲基丙烯酸酯磷酸镧阻燃补强PP/EPDM TPE的制备与性能 | 第48-62页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 主要原料 | 第48页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第48-49页 |
3.2.3 LaPMA阻燃补强PP/EPDM TPE的制备 | 第49页 |
3.2.4 测试与表征 | 第49-50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-61页 |
3.3.1 力学性能 | 第50-51页 |
3.3.2 LOI | 第51-52页 |
3.3.3 CCT | 第52-55页 |
3.3.4 TGA | 第55-56页 |
3.3.5 LaPMA的阻燃机理 | 第56-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 LaPMA与PEPA协同阻燃补强PP/EPDM TPE的制备与性能 | 第62-86页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 实验部分 | 第62-64页 |
4.2.1 主要原料 | 第62页 |
4.2.2 仪器与设备 | 第62-63页 |
4.2.3 LaPMA与PEPA协同阻燃补强PP/EPDM TPE的制备 | 第63页 |
4.2.4 测试与表征 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-84页 |
4.3.1 力学性能 | 第64-65页 |
4.3.2 LOI与垂直燃烧测试 | 第65-66页 |
4.3.3 CCT | 第66-69页 |
4.3.4 TGA | 第69-71页 |
4.3.5 LaPMA与PEPA的协同阻燃效应 | 第71-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-86页 |
结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-96页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
附件 | 第98页 |