摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第9-12页 |
图表目录 | 第12-15页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 概述 | 第15页 |
1.2 PBT 树脂简介 | 第15-18页 |
1.2.1 PBT 的结构与性能 | 第15-17页 |
1.2.2 PBT 的应用与市场现状 | 第17-18页 |
1.3 PBT 的改性研究 | 第18-22页 |
1.3.1 PBT 的增强改性研究 | 第18-20页 |
1.3.2 PBT 的阻燃改性研究 | 第20-22页 |
1.3.2.1 聚合物的燃烧 | 第20-21页 |
1.3.2.2 红磷的阻燃机理 | 第21页 |
1.3.2.3 溴系阻燃剂的阻燃机理 | 第21-22页 |
1.4 PBT 的热塑性弹性体增韧机理 | 第22-23页 |
1.5 本课题的目的及思路 | 第23-25页 |
第2章 玻纤增强 PBT 的性能研究 | 第25-36页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-30页 |
2.2.1 实验原料 | 第25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.3 样品颗粒的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 标准检测样的制备 | 第27页 |
2.2.5 试样的性能测试 | 第27-30页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第30-34页 |
2.3.1 玻璃纤维的含量对 PBT 性能的影响 | 第30-32页 |
2.3.2 偶联剂 KH-560 对玻纤增强 PBT 性能的影响 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 阻燃玻纤增强 PBT 的性能研究 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.1.1 溴系阻燃剂的介绍 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-45页 |
3.2.1 实验原料 | 第37-38页 |
3.2.2 实验仪器 | 第38页 |
3.2.3 样品颗粒的制备 | 第38-39页 |
3.2.4 标准检测样的制备 | 第39-40页 |
3.2.5 试样的性能测试 | 第40-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-46页 |
3.3.1 阻燃性能 | 第45-46页 |
3.3.2 力学性能测试 | 第46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 阻燃增强 PBT 的增韧研究 | 第48-74页 |
4.1 引言 | 第48-51页 |
4.1.1 增韧剂的选择 | 第49页 |
4.1.2 增韧剂的制备 | 第49-50页 |
4.1.3 接枝产物的提纯 | 第50页 |
4.1.4 接枝产物的表征 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-64页 |
4.2.1 实验原料 | 第51-52页 |
4.2.2 实验仪器 | 第52页 |
4.2.3 不同增韧剂改性玻纤增强 PBT 颗粒的制备 | 第52-53页 |
4.2.4 标准检测样的制备 | 第53-54页 |
4.2.5 试样的性能测试 | 第54-58页 |
4.2.6 阻燃增强 PBT 增韧改性颗粒的制备 | 第58-60页 |
4.2.7 标准检测样的制备 | 第60页 |
4.2.8 试样的性能测试 | 第60-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-73页 |
4.3.1 增韧剂的用量对玻纤增强 PBT 力学性能的影响 | 第64-65页 |
4.3.2 增韧剂对不同阻燃剂阻燃增强 PBT 力学性能的影响 | 第65-73页 |
4.3.2.1 增韧剂对红磷母粒阻燃增强 PBT 力学性能的影响 | 第65-66页 |
4.3.2.2 增韧剂对十溴联苯醚阻燃增强 PBT 力学性能的影响 | 第66-68页 |
4.3.2.3 增韧剂对溴化环氧树脂阻燃增强 PBT 力学性能的影响 | 第68-70页 |
4.3.2.4 增韧剂对溴化聚苯乙烯阻燃玻纤增强 PBT 力学性能的影响 | 第70-71页 |
4.3.2.5 增韧剂对聚丙烯酸五溴苄酯阻燃玻纤增强 PBT 力学性能的影响 | 第71-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 结论 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |