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镁基功能材料的制备及其对膨胀阻燃聚丙烯体系的协效性能研究

摘要第5-8页
abstract第8-11页
0 前言第16-17页
1 文献综述第17-35页
    1.1 卤水镁资源第17-18页
        1.1.1 卤水镁资源的分布与特点第17-18页
        1.1.2 卤水镁资源开发利用现状第18页
    1.2 镁基功能材料第18-31页
        1.2.1 硅镁复合氧化物第18-23页
        1.2.2 碱式硫酸镁晶须第23-31页
    1.3 镁基功能材料在阻燃聚合物中的应用第31-34页
        1.3.1 膨胀阻燃体系第31-32页
        1.3.2 镁基功能材料/膨胀阻燃协效体系第32-34页
    1.4 本文目的和意义第34-35页
2 硅镁复合氧化物的制备与表征第35-42页
    2.1 实验部分第35-38页
        2.1.1 实验药品与仪器第35-36页
        2.1.2 硅镁复合氧化物的制备第36-37页
        2.1.3 硅镁复合氧化物的表征第37-38页
    2.2 结果与讨论第38-41页
        2.2.1 硅镁摩尔比分析第38页
        2.2.2 红外光谱分析第38-39页
        2.2.3 X射线衍射分析第39-40页
        2.2.4 扫描电镜分析第40-41页
    2.3 本章小结第41-42页
3 硅镁复合氧化物对膨胀阻燃聚丙烯体系的协效作用第42-61页
    3.1 实验部分第42-45页
        3.1.1 实验材料和设备第42-43页
        3.1.2 聚丙烯复合材料的制备第43页
        3.1.3 聚丙烯复合材料的表征第43-45页
    3.2 不同硅镁复合氧化物对膨胀阻燃聚丙烯的协效作用第45页
    3.3 硅镁复合氧化物M3S协效阻燃聚丙烯的阻燃性能第45-60页
        3.3.1 聚丙烯复合材料的燃烧性能第45-50页
        3.3.2 聚丙烯复合材料的抑烟性能第50-53页
        3.3.3 聚丙烯复合材料的热稳定性第53-57页
        3.3.4 聚丙烯复合材料的力学性能第57-58页
        3.3.5 聚丙烯复合材料的火灾危害性分析第58-59页
        3.3.6 聚丙烯复合材料的残炭形貌分析第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
4 碱式硫酸镁晶须的制备与表征第61-92页
    4.1 实验部分第61-63页
        4.1.1 实验药品与仪器第61-62页
        4.1.2 碱式硫酸镁的制备第62页
        4.1.3 碱式硫酸镁的表征第62-63页
    4.2 结果与讨论第63-90页
        4.2.1 温度的影响第63-66页
        4.2.2 时间的影响第66-69页
        4.2.3 氢氧化钠浓度的影响第69-75页
        4.2.4 硫酸镁浓度的影响第75-80页
        4.2.5 硫酸根离子浓度的影响第80-84页
        4.2.6 搅拌的影响第84-88页
        4.2.7 红外光谱分析第88-89页
        4.2.8 热重分析第89-90页
    4.3 本章小结第90-92页
5 碱式硫酸镁晶须对膨胀阻燃聚丙烯体系的协效作用第92-112页
    5.1 实验部分第92-95页
        5.1.1 实验材料和设备第92-93页
        5.1.2 聚丙烯复合材料的制备第93页
        5.1.3 聚丙烯复合材料的表征第93-95页
    5.2 结果与讨论第95-110页
        5.2.1 聚丙烯复合材料的燃烧性能第95-100页
        5.2.2 聚丙烯复合材料的抑烟性能第100-102页
        5.2.3 聚丙烯复合材料的热稳定性第102-106页
        5.2.4 聚丙烯复合材料的力学性能第106-108页
        5.2.5 聚丙烯复合材料的火灾危害性分析第108-109页
        5.2.6 聚内烯复合材料的残炭形貌分析第109-110页
    5.3 本章小结第110-112页
6 无定形硅镁复合氧化物对PP/APP/PER体系的协效作用第112-117页
    6.1 实验部分第112-114页
        6.1.1 实验材料和主要仪器第112-113页
        6.1.2 聚丙烯复合材料的制备第113页
        6.1.3 聚丙烯复合材料的表征第113-114页
    6.2 结果与讨论第114-116页
        6.2.1 极限氧指数和垂直燃烧测试第114页
        6.2.2 阻燃效率和协效效率第114-115页
        6.2.3 残炭形貌分析第115-116页
    6.3 本章小结第116-117页
7 镁基功能材料对PP/APP/PER体系的协效作用第117-139页
    7.1 实验部分第117-119页
        7.1.1 实验材料和主要仪器第117-118页
        7.1.2 聚丙烯复合材料的制备第118页
        7.1.3 聚丙烯复合材料的表征第118-119页
    7.2 MS3对PP/APP/PER体系的协效作用第119-123页
        7.2.1 阻燃性能第119-120页
        7.2.2 热稳定性第120-123页
    7.3 M3S对PP/APP/PER体系的协效作用第123-127页
        7.3.1 阻燃性能第123-124页
        7.3.2 热稳定性第124-127页
    7.4 MHSH对PP/APP/PER体系的协效作用第127-131页
        7.4.1 阻燃性能第127-128页
        7.4.2 热稳定性第128-131页
    7.5 镁基功能材料对PP/APP/PER体系协效作用对比研究第131-138页
        7.5.1 阻燃性能第131-134页
        7.5.2 热稳定性第134-136页
        7.5.3 残炭形貌第136-138页
    7.6 本章小结第138-139页
8 镁基功能材料对APP/PER体系成炭反应的影响第139-147页
    8.1 实验部分第139-141页
        8.1.1 实验材料和主要仪器第139页
        8.1.2 膨胀协效反应体系的制备第139-140页
        8.1.3 膨胀协效反应体系的表征第140-141页
    8.2 结果与讨论第141-146页
        8.2.1 热重分析第141-143页
        8.2.2 能谱分析第143-144页
        8.2.3 电镜分析第144-146页
    8.3 本章小结第146-147页
9 结论与展望第147-151页
    9.1 结论第147-150页
    9.2 主要创新点第150页
    9.3 展望第150-151页
参考文献第151-162页
附录第162-163页
致谢第163-164页
个人简历第164页
发表论文第164页

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