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勃姆石/尼龙66复合材料及勃姆石协同阻燃机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-30页
    1.1 引言第13页
    1.2 尼龙66的概述与改性研究第13-15页
        1.2.1 尼龙的概述第13-14页
        1.2.2 尼龙66的简介第14-15页
        1.2.3 尼龙66的改性原理第15页
    1.3 勃姆石的结构与应用第15-19页
        1.3.1 勃姆石的结构第15-17页
        1.3.2 勃姆石导热性能第17页
        1.3.3 勃姆石的阻燃机理第17-19页
    1.4 偶联剂的表面改性机理第19-23页
        1.4.1 偶联剂的选择和使用方法第19-20页
        1.4.2 钛酸酯偶联剂偶联机理第20-22页
        1.4.3 硅烷偶联剂偶联机理第22-23页
    1.5 无机粉体/尼龙复合材料的研究现状第23-26页
        1.5.1 无机粉体增强增韧尼龙复合材料研究现状第23-24页
        1.5.2 无机填料阻燃尼龙复合材料研究现状第24-26页
    1.6 勃姆石/聚合物复合材料的研究现状第26-27页
        1.6.1 勃姆石无卤阻燃聚合物的研究现状第26-27页
    1.7 本课题的研究背景、研究内容和创新之处第27-30页
        1.7.1 课题的研究背景第27-28页
        1.7.2 课题的研究内容第28-29页
        1.7.3 课题的创新之处第29-30页
第二章 勃姆石/尼龙66复合材料的制备与性能研究第30-51页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-34页
        2.2.1 实验原料第31页
        2.2.2 实验的仪器与设备第31-32页
        2.2.3 实验样品的制备第32-33页
            2.2.3.1 原料的预处理第32页
            2.2.3.2 勃姆石的表面改性第32页
            2.2.3.3 BM/PA66复合材料的制备第32-33页
        2.2.4 样品性能测试与表征第33-34页
            2.2.4.1 力学性能测试第33页
            2.2.4.2 密度测试第33页
            2.2.4.3 流动性测试第33页
            2.2.4.4 热变形温度测试第33页
            2.2.4.5 导热系数测试第33页
            2.2.4.6 阻燃性能测试第33页
            2.2.4.7 扫描电子显微镜(SEM)测试第33页
            2.2.4.8 差示扫描量热(DSC)测试第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-50页
        2.3.1 勃姆石粒径对复合材料力学性能的影响第34-35页
        2.3.2 不同偶联剂表面处理BM对BM/PA66复合材料力学性能的影响第35-42页
            2.3.2.1 偶联剂的偶联机理分析第35-42页
        2.3.3 勃姆石含量对复合材料性能的影响第42-50页
            2.3.3.1 勃姆石含量对复合材料力学性能的影响第42-43页
            2.3.3.2 勃姆石含量对复合材料阻燃性的影响第43-44页
            2.3.3.3 勃姆石含量对复合材料导热系数的影响第44-45页
            2.3.3.4 勃姆石含量对复合材料耐热性能的影响第45-46页
            2.3.3.5 勃姆石含量对复合材料密度的影响第46页
            2.3.3.6 勃姆石含量对复合材料熔融指数的影响第46页
            2.3.3.7 勃姆石对PA66熔融及非等温结晶过程的影响第46-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第三章 勃姆石、二乙基次膦酸铝、三聚氰胺聚磷酸盐协效阻燃尼龙66的研究第51-62页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-54页
        3.2.1 实验原料第52页
        3.2.2 实验仪器与设备第52页
        3.2.3 阻燃PA66复合材料的制备第52-53页
            3.2.3.1 原料的预处理第52-53页
            3.2.3.2 阻燃PA66复合材料的制备第53页
        3.2.4 性能测试与表征第53-54页
            3.2.4.1 阻燃PA66力学性能测试第53页
            3.2.4.2 阻燃PA66阻燃性能测试第53页
            3.2.4.3 阻燃PA66热失重(TGA)测试第53-54页
            3.2.4.4 阻燃PA66燃烧残余物形貌分析测试第54页
    3.3 结果与讨论第54-61页
        3.3.1 AlPi与MPP不同比例配比对阻燃PA66的性能影响第54-57页
            3.3.1.1 AlPi与MPP不同比例配比对阻燃PA66的阻燃性能的影响第54-55页
            3.3.1.2 AlPi与MPP不同比例配比的阻燃体系的热失重分析和炭层形貌分析第55-56页
            3.3.1.3 AlPi与MPP不同比例配比对阻燃PA66的力学性能的影响第56-57页
        3.3.2 AlPi与MPP不同用量对阻燃PA66性能的影响第57-59页
            3.3.2.1 AlPi与MPP不同用量对阻燃PA66阻燃性能的影响第57-58页
            3.3.2.2 AlPi与MPP不同用量对阻燃PA66力学性能的影响第58-59页
        3.3.3 BM协效AlPi/MPP体系阻燃PA66的性能研究第59-61页
            3.3.3.1 BM协效AlPi/MPP体系阻燃PA66的阻燃性能第59-60页
            3.3.3.2 BM/AlPi/MPP体系阻燃PA66的力学性能第60-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 BM/AlPi/MPP/PA66复合材料阻燃机理研究第62-73页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-64页
        4.2.1 实验原料第63页
        4.2.2 实验仪器与设备第63页
        4.2.3 性能测试与表征第63-64页
            4.2.3.1 热重分析测试第63页
            4.2.3.2 热重-红外联用测试第63页
            4.2.3.3 不同温度下阻燃PA66的红外光谱(FTIR)测试第63-64页
            4.2.3.4 阻燃PA66残余物表面微观形貌与元素测试第64页
    4.3 结果与讨论第64-70页
        4.3.1 阻燃PA66热重分析第64页
        4.3.2 阻燃PA66燃烧残余物形貌分析第64-65页
        4.3.3 阻燃PA66热释放气体分析第65-66页
        4.3.4 不同温度下阻燃PA66材料热分解产物的红外光谱(FTIR)分析第66-68页
        4.3.5 阻燃PA66复合材料残余物元素分析第68-70页
    4.4 BM/AlPi/MPP/PA66阻燃机理分析第70-72页
    4.5 本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-79页
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果第79-80页
致谢第80-81页
答辩委员会对论文的评定意见第81页

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