摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·课题背景 | 第12-13页 |
·磷系阻燃剂 | 第13-15页 |
·磷系阻燃剂的阻燃机理 | 第13-14页 |
·磷系阻燃剂的分类及应用现状 | 第14-15页 |
·可膨胀石墨的一般制备方法 | 第15-16页 |
·化学氧化法 | 第16页 |
·电化学法 | 第16页 |
·可膨胀石墨的研究现状 | 第16-18页 |
·可膨胀石墨与磷系阻燃剂协同阻燃研究现状 | 第16-17页 |
·含磷可膨胀石墨的研究现状 | 第17-18页 |
·本论文研究的目的及主要内容 | 第18-20页 |
第2章 以焦磷酸钠为辅助插层剂可膨胀石墨制备及阻燃性能 | 第20-35页 |
·引言 | 第20页 |
·实验部分 | 第20-22页 |
·实验主要原料及试剂 | 第20页 |
·实验仪器 | 第20页 |
·实验方法 | 第20-22页 |
·结果与讨论 | 第22-34页 |
·反应条件与物料配比的确定 | 第22-28页 |
·以焦磷酸钠为辅助插层剂的 EG 对 LLDPE 阻燃性能测定 | 第28-29页 |
·LLDPE 阻燃体系的热重(TG)分析 | 第29-30页 |
·LLDPE 阻燃体系的差热(DTA)分析 | 第30-31页 |
·LLDPE/Mg(OH)2/EG 复合体系的阻燃及热性能分析 | 第31-32页 |
·膨胀石墨阻燃剂对材料力学性能的影响 | 第32-33页 |
·阻燃机理分析 | 第33-34页 |
·结论 | 第34-35页 |
第3章 抗氧化性可膨胀石墨的制备及阻燃性能 | 第35-44页 |
·引言 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-37页 |
·主要原料及试剂 | 第35页 |
·实验仪器 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-43页 |
·EG 适宜制备方案的确定 | 第37-38页 |
·XRD 分析 | 第38-40页 |
·LOI 的测定结果 | 第40-41页 |
·阻燃样品的热重(TG)分析 | 第41页 |
·阻燃样品的差热(DTA)分析 | 第41-42页 |
·EG 阻燃剂对材料力学性能的影响 | 第42页 |
·阻燃机理分析 | 第42-43页 |
·结论 | 第43-44页 |
第4章 以磷酸为辅助插层剂可膨胀石墨的制备及阻燃性能 | 第44-54页 |
·引言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-45页 |
·原料及试剂 | 第44页 |
·实验仪器 | 第44页 |
·实验方法 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-52页 |
·以磷酸为辅助插层剂的 EG 制备条件确定 | 第45-50页 |
·原料石墨及 EG 的 XRD 分析 | 第50页 |
·以磷酸为辅助插层剂 EG 对 LLDPE 阻燃性能测试 | 第50-51页 |
·LLDPE 阻燃样品的热重(TG)分析 | 第51-52页 |
·LLDPE 阻燃样品的差热(DTA)分析 | 第52页 |
·阻燃机理分析 | 第52页 |
·结论 | 第52-54页 |
第5章 以焦磷酸钠为辅助插层剂可膨胀石墨的催化性能研究 | 第54-62页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-58页 |
·实验试剂 | 第54-55页 |
·实验仪器 | 第55页 |
·可膨胀石墨的制备 | 第55页 |
·石墨的表征 | 第55-57页 |
·酯的合成 | 第57-58页 |
·产品分析 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-61页 |
·正丙醇和冰乙酸的物质的量比对酯化率的影响 | 第58页 |
·催化剂用量对酯化率的影响 | 第58-59页 |
·乙酸丙酯的适宜合成方法及其表征 | 第59-60页 |
·可膨胀石墨重复使用次数对酯化率的影响 | 第60-61页 |
·结论 | 第61-62页 |
第6章 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第70页 |