摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
·热塑性弹性体 | 第10-12页 |
·热塑性弹性体的简介 | 第10页 |
·热塑性弹性体的分类 | 第10-11页 |
·热塑性弹性体的发展历程 | 第11-12页 |
·动态硫化热塑性弹性体 | 第12-20页 |
·动态硫化热塑性弹性体的概述及发展 | 第12-13页 |
·动态硫化热塑性弹性体的制备工艺及设备 | 第13-15页 |
·动态硫化热塑性弹性体的配合体系 | 第15-17页 |
·动态硫化热塑性弹性体的微观结构及其表征 | 第17-18页 |
·动态硫化热塑性弹性体的力学性能 | 第18-19页 |
·动态硫化热塑性弹性体的流变行为 | 第19-20页 |
·动态硫化热塑性弹性体的应用领域及发展前景 | 第20页 |
·聚合物的燃烧 | 第20-25页 |
·阻燃剂阻燃机理 | 第21-22页 |
·阻燃剂种类 | 第22-25页 |
·原材料简介 | 第25-27页 |
·氯化聚乙烯(CM) | 第25-26页 |
·乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA) | 第26-27页 |
·本课题研究的目的和主要内容 | 第27-28页 |
·本课题研究的目的 | 第27页 |
·主要内容 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-31页 |
·实验用主要原材料 | 第28页 |
·实验用主要仪器与设备 | 第28-29页 |
·性能测试 | 第29-31页 |
第三章 CM/EVA共混性能的研究 | 第31-39页 |
·CM/EVA共混对材料玻璃化转变温度(Tg)的影响 | 第31-32页 |
·CM/EVA共混对材料热稳定性的影响 | 第32-35页 |
·CM/EVA共混对材料分子结构的影响 | 第35-37页 |
·CM/EVA共混对材料流变性能的影响 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 CM/EVA动态硫化热塑性弹性体的制备与性能研究 | 第39-66页 |
·制备工艺对CM/EVA TPV性能的影响 | 第39-49页 |
·初始加工温度对TPV物理机械性能的影响 | 第40-41页 |
·剪切速率对TPV物理机械性能的影响 | 第41-43页 |
·动态硫化时间对TPV物理机械性能的影响 | 第43-45页 |
·初始加工温度对CM/EVA流变加工行为的影响 | 第45-46页 |
·制备工艺条件对TPV动态力学性能的影响 | 第46-49页 |
·返炼次数对TPV物理机械性能的影响 | 第49页 |
·CM/EVA橡塑并用比例对TPV性能的影响 | 第49-57页 |
·橡塑并用比例对TPV物理机械性能的影响 | 第50-51页 |
·CM/EVA并用比例对TPV流变加工行为的影响 | 第51-52页 |
·橡塑并用比例对TPV动态力学性能的影响 | 第52-55页 |
·橡塑并用比例对TPV微观结构的影响 | 第55-57页 |
·硫化剂种类对TPV性能的影响 | 第57-59页 |
·硫化剂种类对TPV物理机械性能的影响 | 第58-59页 |
·硫化剂种类对TPV微观结构的影响 | 第59页 |
·增强体系对TPV性能的影响 | 第59-65页 |
·炭黑用量对TPV物理力学性能的影响 | 第60页 |
·炭黑用量对TPV动态力学性能的影响 | 第60-63页 |
·炭黑用量对TPV流变性能的影响 | 第63页 |
·HDPE用量对TPV物理机械性能的影响 | 第63-64页 |
·HDPE用量对TPV流变性能的影响 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 CM/EVA热塑性弹性体阻燃性能研究 | 第66-76页 |
·可膨胀石墨(EG)粒径对TPV性能的影响 | 第66-68页 |
·EG粒径对TPV物理机械及阻燃性能的影响 | 第67页 |
·EG粒径对TPV热失重行为的影响 | 第67-68页 |
·EG的加入量对TPV性能的影响 | 第68-71页 |
·EG用量对TPV物理机械及阻燃性能的影响 | 第69-70页 |
·EG用量对TPV热失重行为的影响 | 第70-71页 |
·EG与APP复配对TPV性能的影响 | 第71-74页 |
·EG与APP复配对TPV物理机械及阻燃性能的影响 | 第72页 |
·EG与APP复配对TPV热失重行为的影响 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |