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木塑复合材料的热降解和分层阻燃性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 文献综述第17-34页
    1.1 引言第17页
    1.2 木质材料的热降解行为和阻燃研究第17-20页
        1.2.1 木质材料的热降解行为第17-19页
        1.2.2 木质材料的阻燃研究第19-20页
    1.3 聚丙烯的热降解行为和阻燃研究第20-24页
        1.3.1 聚丙烯的热降解行为第20-22页
        1.3.2 聚丙烯的阻燃研究第22-24页
    1.4 木质纤维-聚丙烯复合材料的热降解行为和阻燃研究第24-28页
        1.4.1 木质纤维-聚丙烯复合材料的热降解行为第24-25页
        1.4.2 木质纤维-聚丙烯复合材料的阻燃研究进展第25-28页
    1.5 多层木塑复合材料的研究进展第28-31页
        1.5.1 热压成型多层木塑复合材料第29-30页
        1.5.2 共挤出多层木塑复合材料第30-31页
    1.6 本课题的提出,研究内容及创新点第31-34页
        1.6.1 课题的提出第31-32页
        1.6.2 研究内容第32页
        1.6.3 创新点第32-34页
2 阻燃剂对木质纤维-聚丙烯复合材料热降解行为及热降解机理的影响第34-55页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验部分第34-36页
        2.2.1 主要原料第34-35页
        2.2.2 主要仪器及设备第35页
        2.2.3 复合材料的制备第35页
        2.2.4 表征方法第35-36页
    2.3 热降解理论及动力学模型第36-39页
    2.4 结果与讨论第39-54页
        2.4.1 木质纤维-聚丙烯复合材料的热降解行为及热降解机理第39-46页
        2.4.2 氢氧化镁对木质纤维-聚丙烯复合材料热降解行为及热降解机理的影响第46-49页
        2.4.3 聚磷酸铵对木质纤维-聚丙烯复合材料热降解行为及热降解机理的影响第49-51页
        2.4.4 膨胀石墨对木质纤维-聚丙烯复合材料热降解行为及热降解机理的影响第51-54页
    2.5 本章小结第54-55页
3 阻燃剂复配对木质纤维-聚丙烯复合材料热降解行为的影响第55-64页
    3.1 引言第55页
    3.2 实验部分第55-57页
        3.2.1 主要原料第55页
        3.2.2 主要仪器及设备第55-56页
        3.2.3 复合材料的制备第56页
        3.2.4 表征方法第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-63页
        3.3.1 氢氧化镁和聚磷酸铵复配对木质纤维-聚丙烯复合材料热降解行为的影响第57-60页
        3.3.2 膨胀石墨和聚磷酸铵复配对木质纤维-聚丙烯复合材料热降解行为的影响第60-63页
    3.4 本章小结第63-64页
4 阻燃木质纤维-聚丙烯复合材料的燃烧性能和物理力学性能第64-83页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 主要原料第64页
        4.2.2 主要仪器及设备第64-65页
        4.2.3 复合材料的制备第65页
        4.2.4 表征方法第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-82页
        4.3.1 阻燃和抑烟性能第66-77页
            4.3.1.1 点燃时间第66-67页
            4.3.1.2 热释放第67-71页
            4.3.1.3 烟释放第71-75页
            4.3.1.4 三种阻燃剂阻燃性能对比第75-77页
        4.3.2 燃烧残余物形貌及微观结构分析第77-79页
        4.3.3 力学性能第79-80页
        4.3.4 吸水增重率和厚度膨胀率第80-82页
    4.4 本章小结第82-83页
5 多层阻燃木质纤维-聚丙烯复合材料的燃烧性能和物理力学性能第83-103页
    5.1 引言第83页
    5.2 实验部分第83-85页
        5.2.1 主要原料第83-84页
        5.2.2 主要仪器及设备第84页
        5.2.3 多层阻燃木质纤维-聚丙烯复合材料的制备第84-85页
        5.2.4 表征方法第85页
    5.3 结果与讨论第85-101页
        5.3.1 氢氧化镁多层阻燃木质纤维-聚丙烯复合材料的燃烧性能第85-89页
        5.3.2 聚磷酸铵多层阻燃木质纤维-聚丙烯复合材料的燃烧性能第89-91页
        5.3.3 膨胀石墨多层阻燃木质纤维-聚丙烯复合材料的燃烧性能第91-94页
        5.3.4 多层阻燃木质纤维-聚丙烯复合材料的力学性能第94-95页
        5.3.5 分层阻燃与分散阻燃对比第95-101页
            5.3.5.1 热释放第96-97页
            5.3.5.2 烟释放第97页
            5.3.5.3 质量损失第97-98页
            5.3.5.4 残炭形貌及微观结构分析第98-101页
            5.3.5.5 力学性能第101页
    5.4 本章小结第101-103页
6 结论与展望第103-105页
    6.1 结论第103-104页
    6.2 问题与展望第104-105页
参考文献第105-117页
攻读学位期间发表的学术论文第117-119页
致谢第119-122页
附件第122-123页

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