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HDPE/稻壳发泡木塑复合材料的制备及性能研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 木塑复合材料的发泡第14-15页
    1.3 阻燃剂的基本阻燃方式第15-16页
    1.4 发泡木塑复合材料的保温第16-17页
    1.5 发泡木塑复合材料阻燃的国内外研究进展第17-20页
    1.6 本文主要的研究内容第20-21页
    1.7 本课题的创新之处第21-22页
第二章 阻燃HDPE/稻壳发泡木塑复合材料的制备方法及测试第22-30页
    2.1 试验材料及设备第22-23页
    2.2 稻壳/HPDE发泡复合材料的制备第23-25页
        2.2.1 实验原料的预处理第23-24页
        2.2.2 稻壳/HDPE发泡复合材料的制备第24-25页
    2.3 阻燃型HDPE/稻壳发泡复合材料性能测试第25-28页
        2.3.1 导热系数第25页
        2.3.2 表观密度第25页
        2.3.3 力学性能第25-27页
        2.3.4 吸水性测试第27页
        2.3.5 接触角测试第27-28页
        2.3.6 极限氧指数测试第28页
        2.3.7 热重分析第28页
        2.3.8 红外光谱分析第28页
    2.4 关于误差第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 HDPE/稻壳比例对复合材料性能的影响第30-38页
    3.1 HDPE/稻壳比例变化对复合材料力学性能的影响第30-37页
        3.1.2 HDPE/稻壳比例变化引起复合材料的表观密度变化第32-33页
        3.1.3 HDPE/稻壳比例变化引起材料吸水性的变化第33页
        3.1.4 HDPE/稻壳比例变化引起材料接触角的变化第33-34页
        3.1.5 HDPE/稻壳比例变化引起材料的导热系数的变化第34-35页
        3.1.6 HDPE/稻壳比例变化的微观图分析第35页
        3.1.7 HDPE/稻壳比例变化的TG图第35-37页
    3.2 本章小结第37-38页
        3.2.1 HDPE/稻壳不同配比对复合材料性能影响第37-38页
第四章 不同发泡剂发泡HDPE/稻壳复合材料的性能研究第38-57页
    4.1 偶氮二甲酰胺发泡HDPE/稻壳复合材料的研究第38-43页
        4.1.1 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的力学性能第38-40页
        4.1.2 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的表观密度第40-41页
        4.1.3 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的吸水性能第41页
        4.1.4 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的接触角第41-42页
        4.1.5 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的导热系数第42页
        4.1.6 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的微观图分析第42-43页
        4.1.7 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的TG图第43页
    4.2 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的研究第43-50页
        4.2.1 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的力学性能第44-46页
        4.2.2 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的表观密度第46-47页
        4.2.3 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的吸水性能第47页
        4.2.4 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的接触角第47-48页
        4.2.5 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的导热系数第48-49页
        4.2.6 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的微观图分析第49页
        4.2.7 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的TG图第49-50页
    4.3 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的研究第50-55页
        4.3.1 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的力学性能第50-52页
        4.3.2 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的表观密度第52-53页
        4.3.3 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的吸水性能第53页
        4.3.4 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的接触角第53-54页
        4.3.5 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的导热系数第54页
        4.3.6 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的微观图分析第54-55页
        4.3.7 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的TG图第55页
    4.4 本章小结第55-57页
        4.4.1 AC发泡结论第56页
        4.4.2 小苏打发泡结论第56页
        4.4.3 丁腈发泡结论第56-57页
第五章 阻燃剂阻燃HDPE/稻壳发泡复合材料性能的研究第57-83页
    5.1 聚磷酸铵阻燃HDPE/稻壳复合材料的研究第57-65页
        5.1.1 聚磷酸铵阻燃HDPE/稻壳复合材料的力学性能第57-59页
        5.1.2 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的吸水性能第59-60页
        5.1.3 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的接触角第60页
        5.1.4 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的导热系数第60-61页
        5.1.5 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的氧指数第61-62页
        5.1.6 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的微观图分析第62页
        5.1.7 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的红外光谱分析第62-63页
        5.1.8 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的TG图第63-65页
    5.2 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的研究第65-73页
        5.2.1 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的力学性能第66-68页
        5.2.2 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的吸水性第68-69页
        5.2.3 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的接触角第69页
        5.2.4 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的导热系数第69-70页
        5.2.5 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的氧指数第70页
        5.2.6 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的微观图第70-71页
        5.2.7 MH阻燃HDPE/稻壳复合材料的红外光谱第71页
        5.2.8 MH阻燃HDPE/稻壳复合材料的TG图第71-73页
    5.3 纳米蒙脱土阻燃HDPE/稻壳复合材料的研究第73-81页
        5.3.1 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的力学性能第74-76页
        5.3.2 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的吸水性第76页
        5.3.3 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的接触角第76-77页
        5.3.4 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的导热系数第77-78页
        5.3.5 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的氧指数第78页
        5.3.6 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的微观分析第78-79页
        5.3.7 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的红外分析第79页
        5.3.8 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的TG图第79-81页
    5.4 本章小结第81-83页
        5.4.1 APP阻燃结论第82页
        5.4.2 MH阻燃结论第82页
        5.4.3 OMMT阻燃结论第82-83页
第六章 结论与展望第83-87页
    6.1 结论第83-84页
    6.2 展望第84-87页
参考文献第87-89页
致谢第89页

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