首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--聚合类树脂及塑料论文--聚烯烃类及塑料论文

N-P-Si协同阻燃聚丙烯研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 膨胀型阻燃剂概述第11-14页
        1.2.1 膨胀型阻燃剂的组成第12页
        1.2.2 膨胀型阻燃剂的阻燃机理第12-13页
        1.2.3 膨胀型阻燃剂的研究现状第13-14页
    1.3 新型膨胀阻燃技术阻燃聚丙烯的应用第14-19页
        1.3.1 聚磷酸铵(APP)表面改性技术第14-17页
        1.3.2 复配及协效阻燃技术第17-18页
        1.3.3 纳米技术在阻燃中的应用第18页
        1.3.4 “三位一体”膨胀型阻燃剂第18-19页
    1.4 本论文研究内容的提出第19-20页
    1.5 本论文的主要内容及创新性第20-23页
        1.5.1 本论文研究的主要内容第20-21页
        1.5.2 本论文的创新性第21-23页
第二章 硅烷偶联剂处理聚磷酸铵(APP)第23-51页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 原料和试剂第23-24页
        2.2.2 主要仪器第24页
        2.2.3 MAPP制备第24-25页
        2.2.4 阻燃PP样条制备第25-26页
    2.3 测试方法第26-28页
        2.3.1 MAPP溶解度的测试第26页
        2.3.2 吸水量测试第26页
        2.3.3 极限氧指数(LOI)测试第26页
        2.3.4 垂直燃烧测试第26-27页
        2.3.5 燃烧行为测试第27页
        2.3.6 拉伸性能测试第27页
        2.3.7 冲击性能测试第27-28页
        2.3.8 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第28页
        2.3.9 热失重(TG)分析第28页
        2.3.10 扫描电子显微镜(SEM)分析第28页
        2.3.11 PP膨胀阻燃体系流变性能分析第28页
    2.4 结果讨论与分析第28-50页
        2.4.1 硅烷偶联剂种类及用量对MAPP溶解度的影响第28-30页
        2.4.2 水用量对MAPP溶解度的影响第30-31页
        2.4.3 KH-550处理工艺对APP溶解度影响第31-33页
        2.4.4 不同硅烷偶联剂处理APP对PP样条性能的影响第33-35页
        2.4.5 MAPP的结构表征与热失重性能第35-39页
        2.4.6 改性膨胀型阻燃剂各组分配比的影响第39-40页
        2.4.7 膨胀型阻燃剂添加量对聚丙烯性能的研究第40-41页
        2.4.8 MAPP对聚丙烯燃烧行为影响第41-48页
        2.4.9 MAPP对聚丙烯体系流变行为影响第48-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第三章 无机硅化合物协同膨胀阻燃聚丙烯第51-77页
    3.1 引言第51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 原料和试剂第51页
        3.2.2 主要仪器第51-52页
        3.2.3 阻燃PP样条的制备第52-53页
    3.3 性能测试方法第53-54页
        3.3.1 极限氧指数测试第53页
        3.3.2 垂直燃烧测试第53页
        3.3.3 燃烧行为测试第53页
        3.3.4 拉伸性能测试第53页
        3.3.5 冲击性能测试第53页
        3.3.6 热失重(TG)测试第53-54页
        3.3.7 扫描电子显微镜(SEM)测试第54页
        3.3.8 流变性能测试第54页
    3.4 结果讨论与分析第54-76页
        3.4.1 无机硅化合物对协同阻燃PP的影响第54-55页
        3.4.2 白炭黑对协同阻燃PP的影响第55-59页
        3.4.3 膨润土对协同阻燃聚丙烯的影响第59-61页
        3.4.4 白炭黑与膨润土共用对协同阻燃PP的影响第61-63页
        3.4.5 无机硅协同阻燃聚丙烯体系SEM分析第63-66页
        3.4.6 无机硅化合物协同阻燃聚丙烯燃烧行为分析第66-73页
        3.4.7 白炭黑种类对聚丙烯体系流变行为影响第73-76页
    3.5 本章小结第76-77页
第四章 有机硅化合物协同阻燃聚丙烯第77-101页
    4.1 引言第77页
    4.2 实验部分第77-79页
        4.2.1 原料和试剂第77页
        4.2.2 主要仪器第77-78页
        4.2.3 甲基硅树脂制备第78页
        4.2.4 甲基苯基硅树脂制备第78页
        4.2.5 阻燃PP样条的制备第78-79页
    4.3 性能测试方法第79-80页
        4.3.1 极限氧指数测试第79页
        4.3.2 垂直燃烧测试第79页
        4.3.3 燃烧行为分析第79页
        4.3.4 拉伸强度测试第79-80页
        4.3.5 冲击强度测试第80页
        4.3.6 热失重(TG)分析第80页
        4.3.7 扫描电子显微镜(SEM)分析第80页
        4.3.8 流变性能分析第80页
    4.4 结果讨论与分析第80-98页
        4.4.1 有机硅树脂协同阻燃聚丙烯影响第80-85页
        4.4.2 有机硅橡胶的影响第85-86页
        4.4.3 SEM测试第86-90页
        4.4.4 燃烧性能分析第90-96页
        4.4.5 有机硅橡胶对聚丙烯体系流变行为影响第96-98页
    4.5 本章小结第98-101页
第五章 全文总结第101-103页
参考文献第103-107页
教育背景及硕士成果第107页

论文共107页,点击 下载论文
上一篇:有机硅树脂及其功能泡沫材料的制备与性能研究
下一篇:低温等离子体协同催化降解甲苯实验研究