摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
·引言 | 第11-12页 |
·PBS 概述 | 第12-14页 |
·可生物降解塑料简介 | 第12页 |
·PBS 的性质与应用 | 第12-13页 |
·PBS 的改性研究 | 第13-14页 |
·聚合物的阻燃研究 | 第14-20页 |
·聚合物阻燃剂的发展现状 | 第14-16页 |
·聚合物阻燃机理与技术研究 | 第16-18页 |
·聚合物阻燃性能的主要表征技术 | 第18-19页 |
·PBS 阻燃改性研究进展 | 第19-20页 |
·LDHs 结构及其应用研究 | 第20-25页 |
·LDHs 及其衍生物介绍 | 第20-21页 |
·LDHs 的主要性质 | 第21-22页 |
·LDHs 的合成方法 | 第22-24页 |
·LDHs 的应用 | 第24-25页 |
·本课题的研究目的意义及内容 | 第25-27页 |
·研究目的和意义 | 第25-26页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
第二章 LDHs 无机纳米粒子的设计合成 | 第27-38页 |
·引言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-29页 |
·实验原料 | 第27页 |
·实验设备 | 第27-28页 |
·材料制备 | 第28-29页 |
·表征与测试 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-36页 |
·晶体结构分析 | 第29-33页 |
·微观形貌分析 | 第33页 |
·傅里叶红外分析 | 第33-35页 |
·热失重分析 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第三章 PBS 膨胀阻燃体系的制备与表征 | 第38-44页 |
·引言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-40页 |
·实验原料 | 第38页 |
·主要设备 | 第38-39页 |
·材料制备 | 第39页 |
·表征与测试 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-43页 |
·阻燃性能分析 | 第40页 |
·热性能分析 | 第40-41页 |
·膨胀阻燃机理分析 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 MgAlZnFe-CO_3LDHs 对 PBS 膨胀阻燃体系的性能影响研究 | 第44-61页 |
·引言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-46页 |
·实验原料 | 第44页 |
·主要设备 | 第44页 |
·材料制备 | 第44-45页 |
·表征与测试 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-60页 |
·分散性分析 | 第46-47页 |
·结晶性能分析 | 第47-48页 |
·力学性能分析 | 第48页 |
·流变行为分析 | 第48-50页 |
·阻燃性能分析 | 第50-51页 |
·热性能分析 | 第51-52页 |
·协同阻燃作用分析 | 第52-53页 |
·碳层结构分析 | 第53-55页 |
·动态燃烧行为分析 | 第55-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 含稀土元素 LDHs 协效阻燃 PBS 膨胀阻燃体系的研究 | 第61-73页 |
·引言 | 第61页 |
·实验部分 | 第61-62页 |
·实验原料 | 第61页 |
·主要设备 | 第61页 |
·材料制备 | 第61-62页 |
·表征与测试 | 第62页 |
·结果与讨论 | 第62-72页 |
·流变性能分析 | 第62-63页 |
·阻燃性能分析 | 第63页 |
·热性能分析 | 第63-64页 |
·协同阻燃作用分析 | 第64-65页 |
·碳层结构分析 | 第65-67页 |
·动态燃烧行为分析 | 第67-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 其他层状材料协效阻燃 PBS 膨胀阻燃体系的研究 | 第73-85页 |
·引言 | 第73页 |
·实验部分 | 第73-74页 |
·实验原料 | 第73页 |
·主要设备 | 第73页 |
·材料制备 | 第73-74页 |
·表征与测试 | 第74页 |
·结果与讨论 | 第74-84页 |
·流变性能分析 | 第74-75页 |
·阻燃性能分析 | 第75页 |
·热性能分析 | 第75-76页 |
·协同阻燃作用分析 | 第76-77页 |
·碳层结构分析 | 第77-79页 |
·动态燃烧行为分析 | 第79-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
全文总结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |