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聚丙烯酸基凹凸棒土纳米复合材料的制备及其阻燃性

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 文献综述第13-27页
    1.1 引言第13页
    1.2 凹凸棒土的基本特征第13-14页
    1.3 凹凸棒土的改性方法第14-18页
        1.3.1 物理改性第15-16页
        1.3.2 化学改性第16-18页
    1.4 聚合物/凹凸棒土复合材料的制备方法第18-20页
        1.4.1 共混法第19页
        1.4.2 原位聚合法第19页
        1.4.3 乳液共混共凝法第19-20页
    1.5 聚合物/凹凸棒土复合材料的研究进展第20-24页
        1.5.1 在塑料中的应用第20-22页
        1.5.2 在橡胶中的应用第22-23页
        1.5.3 在污水处理中的应用第23-24页
    1.6 纺织品阻燃技术的研究第24-25页
    1.7 皮革阻燃技术的研究第25-26页
    1.8 本课题的提出第26-27页
2 聚丙烯酸/凹凸棒土纳米复合材料的制备与应用第27-49页
    2.1 引言第27页
    2.2 实验部分第27-33页
        2.2.1 实验试剂及仪器设备第27-28页
        2.2.2 酸化凹凸棒土的制备第28页
        2.2.3 改性凹凸棒土的制备第28-29页
        2.2.4 PAA/ATP纳米复合材料的制备第29页
        2.2.5 皮革应用实验第29-30页
        2.2.6 棉织物整理工艺第30页
        2.2.7 性能测试第30-32页
        2.2.8 表征第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-47页
        2.3.1 酸化凹凸棒土的形貌与结构分析第33-34页
        2.3.2 改性凹凸棒土的结构与条件优化第34-36页
        2.3.3 PAA/ATP纳米复合材料的结构与性能分析第36-38页
        2.3.4 PAA/ATP纳米复合材料在皮革中的应用结果第38-42页
        2.3.5 PAA/ATP纳米复合材料在棉织物中的应用结果第42-47页
    2.4 小结第47-49页
3 聚丙烯酸/双改性凹凸棒土纳米复合材料的制备与应用第49-63页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 实验试剂及仪器设备第49页
        3.2.2 双改性凹凸棒土的制备第49-50页
        3.2.3 PAA/BF-ATP纳米复合材料的制备第50页
        3.2.4 皮革应用实验第50页
        3.2.5 棉织物整理工艺第50页
        3.2.6 测试与表征第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-62页
        3.3.1 改性剂配比对BF-ATP接枝率的影响第51页
        3.3.2 BF-ATP的结构分析第51-52页
        3.3.3 PAA/BF-ATP纳米复合材料的结构与性能分析第52-55页
        3.3.4 PAA/BF-ATP纳米复合材料在皮革中的应用结果第55-57页
        3.3.5 PAA/BF-ATP纳米复合材料在棉织物中的应用结果第57-62页
    3.4 小结第62-63页
4 聚丙烯酸/双改性凹凸棒土/氧化锌纳米复合材料的制备与应用第63-77页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-64页
        4.2.1 实验试剂及仪器设备第63-64页
        4.2.2 聚丙烯酸/双改性凹凸棒土/氧化锌纳米复合材料的制备第64页
        4.2.3 皮革应用实验第64页
        4.2.4 棉织物整理工艺第64页
        4.2.5 测试与表征第64页
    4.3 结果与讨论第64-75页
        4.3.1 PAA/BF-ATP/ZnO纳米复合材料的结构与性能分析第64-67页
        4.3.2 PAA/BF-ATP/ZnO纳米复合材料在皮革中的应用结果第67-70页
        4.3.3 PAA/BF-ATP/ZnO纳米复合材料在棉织物中的应用结果第70-75页
    4.4 小结第75-77页
5 结论与创新点第77-79页
    5.1 结论第77-78页
    5.2 创新点第78-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-91页
攻读学位期间发表的学术成果目录第91-92页

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