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玻纤增强聚对苯二甲酸丁二醇酯的制备工艺探讨及协同阻燃改性研究

中文摘要第2-3页
Abstract第3-4页
中文文摘第5-11页
绪论第11-25页
    0.1 概述第11-12页
    0.2 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)简介第12-15页
        0.2.1 国外PBT树脂的行业发展现状和前景第12-13页
        0.2.2 国内PBT树脂的行业发展现状和前景第13-14页
        0.2.3 PBT树脂的结构与性能第14-15页
        0.2.4 PBT树脂的应用领域第15页
    0.3 高分子材料的阻燃概述第15-22页
        0.3.1 常量高聚物的燃烧过程第15-16页
        0.3.2 高分子材料的阻燃机理第16-17页
        0.3.3 聚酯材料用的无卤阻燃剂研究现状第17-22页
    0.4 本论文的研究目的和科学意义,研究思路及研究内容第22-25页
        0.4.1 研究目的和科学意义第22页
        0.4.2 研究思路及研究内容第22-25页
第一章 玻璃纤维增强PBT复合材料的制备及工艺研究第25-41页
    1.1 前言第25页
    1.2 实验部分第25-27页
        1.2.1 实验原料第25-26页
        1.2.2 实验设备仪器第26页
        1.2.3 工艺条件及流程第26页
        1.2.4 性能测试与表征第26-27页
    1.3 结果与讨论第27-39页
        1.3.1 造粒过程玻纤含量的调控第27-32页
        1.3.2 玻纤含量对GF-PBT复合材料性能影响第32-34页
        1.3.3 挤出温度对GF-PBT复合材料挤出工艺影响第34-35页
        1.3.4 螺杆转速对GF-PBT复合材料性能影响第35页
        1.3.5 硅酮树脂对GF-PBT复合材料力学性能影响第35-36页
        1.3.6 螺杆组合对玻纤增强PBT复合材料性能影响第36-39页
    1.4 总结第39-41页
第二章 三聚氰胺氰尿酸/二乙基次膦酸铝协效体系阻燃GF-PBT复合材料的研究第41-53页
    2.1 前言第41页
    2.2 实验部分第41-43页
        2.2.1 实验原料第41-42页
        2.2.2 实验设备仪器第42页
        2.2.3 样品制备第42页
        2.2.4 性能测试及表征第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-51页
        2.3.1 阻燃剂MCA/ADP配比对阻燃增强PBT复合材料的影响第43-45页
        2.3.2 玻纤用量对阻燃增强PBT复合材料阻燃性能的影响第45页
        2.3.3 阻燃剂ADP/MCA用量对阻燃增强PBT阻燃性能影响第45-46页
        2.3.4 阻燃增强PBT复合材料的锥形量热燃烧分析第46-48页
        2.3.5 阻燃增强PBT复合材料的热重分析第48-50页
        2.3.6 阻燃增强PBT的炭渣形貌分析第50-51页
        2.3.7 阻燃增强PBT复合材料的力学性能第51页
    2.4 结论第51-53页
第三章 硅酮树脂对玻纤增强阻燃PBT阻燃和力学性能的影响及其阻燃机理研究第53-67页
    3.1 前言第53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 实验原料第53-54页
        3.2.2 实验设备仪器第54页
        3.2.3 样品制备第54-55页
        3.2.4 性能测试及表征第55页
    3.3 结果与讨论第55-65页
        3.3.1 阻燃增强PBT复合材料的热分解行为(TGA)第55-59页
        3.3.2 阻燃增强PBT复合材料的热解燃烧性能(CONE)第59-62页
        3.3.3 阻燃增强PBT复合材料的氧指数和垂直燃烧测定第62-63页
        3.3.4 阻燃增强PBT复合材料的炭渣分析第63-64页
        3.3.5 阻燃增强PBT复合材料的力学性能第64-65页
    3.4 结论第65-67页
第四章 结论第67-69页
展望第69-71页
参考文献第71-77页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第77-79页
致谢第79-81页
个人简历第81-85页

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