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废聚酯裂解制备阻燃保温材料的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)简介第12-24页
        1.1.1 PET降解技术第13-22页
        1.1.2 PET再利用技术第22-24页
    1.2 类水滑石(HTLCs)简介第24-26页
    1.3 聚氨酯(PU)简介第26-30页
        1.3.1 PU合成第26-28页
        1.3.2 PU阻燃机理及研究进展第28-30页
    1.4 本论文研究背景与主要研究内容第30-32页
        1.4.1 研究背景第30页
        1.4.2 主要研究内容第30页
        1.4.3 创新点第30-32页
第二章 氧化镁烟气脱硫废渣制备催化剂及其醇解废PET的性能研究第32-50页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-35页
        2.2.1 实验原料、试剂及仪器第32-34页
        2.2.2 HTLCs及催化剂制备第34-35页
        2.2.3 催化剂醇解废PET实验第35页
    2.3 催化剂与PET降解产物表征第35-44页
        2.3.1 催化剂表征第35-40页
        2.3.2 BHET表征第40-44页
    2.4 催化剂醇解废PET研究第44-49页
        2.4.1 w(EG)/w(PET)的用量对BHET产率的影响第44-45页
        2.4.2 催化剂用量对BHET产率的影响第45-46页
        2.4.3 催化剂煅烧温度对BHET产率的影响第46-47页
        2.4.4 醇解温度对BHET产率的影响第47-48页
        2.4.5 催化剂的稳定性研究第48-49页
    2.5 本章小结第49-50页
第三章 氧化镁脱硫废渣协效阻燃聚氨酯的研究第50-67页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-53页
        3.2.1 实验原料、试剂及仪器第50-52页
        3.2.2 HTLCs制备第52页
        3.2.3 PU的制备第52-53页
    3.3 HTLCs对PU阻燃性能的影响第53-61页
        3.3.1 HTLCs对PU的极限氧指数的影响第53-54页
        3.3.2 HTLCs对PU的热释放速率的影响第54-58页
        3.3.3 HTLCs对PU的烟释放速率的影响第58-60页
        3.3.4 HTLCs对PU的TG分析第60-61页
    3.4 PU残炭表面形貌以及结构分析第61-63页
        3.4.1 残炭表面形貌分析第61-62页
        3.4.2 残炭结构分析第62-63页
    3.5 HTLCs对PU力学性能的影响第63-65页
        3.5.1 PU泡孔形态第63-65页
        3.5.2 PU力学性能测试第65页
    3.6 本章小结第65-67页
第四章 废聚酯制备再生阻燃抑烟型聚氨酯的研究第67-81页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验部分第67-70页
        4.2.1 实验原料、试剂及仪器第67-69页
        4.2.2 HTLCs制备第69页
        4.2.3 催化剂醇解废PET实验第69页
        4.2.4 RPU的制备第69-70页
    4.3 RPU阻燃性能分析第70-76页
        4.3.1 RPU的极限氧指数分析第70-71页
        4.3.2 RPU的热释放速率分析第71-73页
        4.3.3 RPU的烟释放速率分析第73-75页
        4.3.4 RPU的TG分析第75-76页
    4.4 RPU残炭表面形貌以及结构分析第76-79页
        4.4.1 残炭表面形貌分析第76-78页
        4.4.2 残炭红外分析第78-79页
    4.5 RPU的力学性能第79页
    4.6 本章小结第79-81页
第五章 结论第81-82页
参考文献第82-93页
图表目录第93-98页
致谢第98-99页
作者简历第99页

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