摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 前言 | 第9-25页 |
·阻燃电缆料概况 | 第9-11页 |
·聚合物的热降解及燃烧 | 第11-13页 |
·受热升温 | 第11页 |
·热分解 | 第11-12页 |
·燃烧 | 第12-13页 |
·火的传播 | 第13页 |
·聚合物的阻燃机理与阻燃技术 | 第13-16页 |
·聚合物材料的阻燃技术 | 第13-14页 |
·聚合物材料阻燃基本原理 | 第14-16页 |
·阻燃电缆料基体的选择 | 第16-18页 |
·电缆料用阻燃剂简介 | 第18-23页 |
·卤系阻燃剂 | 第19页 |
·磷系阻燃剂 | 第19-20页 |
·氮系阻燃剂 | 第20页 |
·无机填料阻燃剂 | 第20-22页 |
·EVA用阻燃剂的研究进展 | 第22-23页 |
·本课题研究的主要内容与目的意义 | 第23-25页 |
·课题的提出 | 第23-24页 |
·课题的研究内容、目的及意义 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-33页 |
·引言 | 第25-26页 |
·实验原料 | 第26-28页 |
·实验主要设备和仪器 | 第28页 |
·改性蛭石的制备 | 第28页 |
·马来酸酐改性蛭石的制备 | 第28页 |
·HDTMA改性有机蛭石的制备 | 第28页 |
·LLDPE/EVA/MH/改性蛭石阻燃复合材料的制备 | 第28-29页 |
·氢氧化镁粉末的表面改性 | 第29-30页 |
·LLDPE/EVA/改性MH阻燃复合材料的制备 | 第30-31页 |
·表征与测试 | 第31-33页 |
·热失重分析(TGA) | 第31页 |
·氧指数测试 | 第31页 |
·水平垂直燃烧测试 | 第31页 |
·锥形量热仪测试(CCT) | 第31-32页 |
·万能拉伸试验机 | 第32页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
·X-射线衍射(XRD) | 第32页 |
·傅立叶红外(FT-IR) | 第32页 |
·激光粒度分析 | 第32页 |
·冲击性能测试 | 第32页 |
·熔融指数测定 | 第32-33页 |
第三章 结果与讨论 | 第33-54页 |
·LLDPE-1/EVA/MH-1阻燃复合材料的性能 | 第33页 |
·蛭石改性的分析表征 | 第33-36页 |
·LLDPE-1/EVA/MH-1/改性蛭石复合材料的性能 | 第36-43页 |
·力学性能 | 第37-38页 |
·阻燃性能 | 第38页 |
·热性能 | 第38-40页 |
·锥形量热仪数据分析 | 第40-41页 |
·蛭石含量对复合材料性能的影响 | 第41-43页 |
·LLDPE-2/EVA/MH/改性蛭石阻燃复合材料的性能 | 第43-54页 |
·不同LLDPE/EVA配比对复合材料性能的影响 | 第43-44页 |
·不同Mg(OH)_2含量对复合材料性能的影响 | 第44-46页 |
·不同马来酸酐含量对复合材料性能的影响 | 第46页 |
·不同种类的弹性体以及加工方法对复合材料性能的影响 | 第46-48页 |
·不同蛭石含量对复合材料性能的影响 | 第48-50页 |
·氢氧化镁的表面改性对复合材料性能的影响 | 第50-54页 |
第四章 结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士期间发表的论文统计 | 第61页 |