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次磷酸铝/磷腈衍生物协效阻燃PBT的性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-19页
    1.1 PBT阻燃的必要性第10页
    1.2 无卤阻燃PBT的研究现状和发展趋势第10-17页
        1.2.1 氮系阻燃PBT第11页
        1.2.2 硅系阻燃PBT第11-12页
        1.2.3 无机金属阻燃PBT第12页
        1.2.4 磷系阻燃PBT第12-14页
        1.2.5 协效阻燃PBT第14-17页
    1.3 本课题研究的意义及内容第17-19页
2 实验部分第19-24页
    2.1 阻燃PBT材料的加工第19-21页
        2.1.1 实验原料第19页
        2.1.2 主要仪器与设备第19-20页
        2.1.3 阻燃PBT材料测试样条的制备流程第20页
        2.1.4 阻燃PBT材料的制备条件第20-21页
    2.2 阻燃PBT材料的性能测试方法第21-24页
        2.2.1 阻燃性能测试第21-22页
        2.2.2 耐水性能测试第22页
        2.2.3 热重分析测试第22页
        2.2.4 锥形量热测试第22页
        2.2.5 力学性能测试第22页
        2.2.6 傅立叶变换红外光谱分析第22-23页
        2.2.7 接触角测试第23页
        2.2.8 扫描电子显微镜测试第23-24页
3 AHP/HAPCP对PBT材料的阻燃、力学及耐水性能研究第24-32页
    3.1 AHP的添加量对PBT材料性能的影响第24-25页
        3.1.1 阻燃性能分析第24-25页
        3.1.2 力学性能分析第25页
    3.2 AHP与HAPCP的不同配比量对AHP/PBT材料性能的影响第25-27页
        3.2.1 阻燃性能分析第25-26页
        3.2.2 力学性能分析第26-27页
    3.3 AHP/HAPCP的添加量对PBT材料性能的影响第27-28页
        3.3.1 阻燃性能分析第27-28页
        3.3.2 力学性能分析第28页
    3.4 HAPCP和AHP对PBT材料耐水性能的影响第28-29页
    3.5 水煮实验前后PBT材料性能的变化第29-31页
        3.5.1 阻燃性能的变化第29-30页
        3.5.2 力学性能的变化第30-31页
    3.6 本章小结第31-32页
4 AHP/HAPCP阻燃PBT的燃烧及热降解行为研究第32-51页
    4.1 HAPCP/AHP/PBT体系的协效机理第32-45页
        4.1.1 HAPCP/AHP/PBT体系的氧指数协效关系分析第32-33页
        4.1.2 AHP和HAPCP协效机理的红外光谱图分析第33-36页
        4.1.3 AHP/HAPCP反应前后的润湿性能测试第36-37页
        4.1.4 HAPCP对AHP氮气下热分解行为的影响第37-39页
        4.1.5 HAPCP对AHP空气下热分解行为的影响第39-41页
        4.1.6 HAPCP和AHP对PBT材料氮气下热降解行为的影响第41-43页
        4.1.7 HAPC和AHPP对PBT材料空气下热降解行为的影响第43-45页
    4.2 AHP和HAPCP对PBT材料的燃烧行为的影响第45-49页
        4.2.1 材料的点燃时间第45-46页
        4.2.2 材料的热释放行为第46-47页
        4.2.3 材料的烟释放行为第47-49页
    4.3 HAPCP和AHP对PBT材料的残炭形貌的影响第49页
    4.4 本章小结第49-51页
结论第51-52页
参考文献第52-57页
攻读学位期间发表的学术论文第57-58页
致谢第58-59页

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