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PC/ASA合金的制备及不同阻燃剂对其性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11页
    1.2 概述第11-13页
    1.3 高分子聚合物的共混改性第13-16页
        1.3.1 共混体系相容性影响因素第14页
        1.3.2 共混体系相容性改性方法第14-15页
        1.3.3 PC与ASA树脂的增容研究第15-16页
    1.4 高分子聚合物的阻燃改性研究第16-27页
        1.4.1 聚合物燃烧机理第17-18页
        1.4.2 PC与ASA树脂的燃烧机理第18-20页
        1.4.3 阻燃剂的分类第20-25页
        1.4.4 PC与ASA树脂的阻燃研究进展第25-27页
    1.5 本课题的研究意义及主要研究内容第27-29页
        1.5.1 本课题的研究意义第27-28页
        1.5.2 本课题的研究内容第28-29页
第2章 PC/ASA合金最佳配比及相容性研究第29-49页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验原料第30页
        2.2.2 实验设备及型号第30-31页
        2.2.3 PC/ASA合金的制备第31页
        2.2.4 测试与表征第31-33页
    2.3 PC与ASA原料配比对PC/ASA合金性能影响第33-39页
        2.3.1 PC与ASA原料配比对PC/ASA合金力学性能影响第33-35页
        2.3.2 PC与ASA原料配比对PC/ASA微观结构影响第35-36页
        2.3.3 PC与ASA原料配比对PC/ASA合金玻璃化转变温度的影响第36-37页
        2.3.4 PC与ASA原料配比对PC/ASA合金熔融指数的影响第37页
        2.3.5 PC与ASA原料配比对PC/ASA合金加工流变性能的影响第37-38页
        2.3.6 PC/ASA合金原料配比的确定第38-39页
    2.4 SMA和E-MA-GMA对PC/ASA合金相容性的影响第39-47页
        2.4.1 SMA与E-MA-GMA对PC/ASA合金力学性能影响第39-41页
        2.4.2 SMA与E-MA-GMA对PC/ASA微观结构影响第41-43页
        2.4.3 SMA与E-MA-GMA对PC/ASA玻璃化转变温度影响第43-46页
        2.4.4 SMA与E-MA-GMA对PC/ASA合金熔融指数的影响第46-47页
    2.5 本章小结第47-49页
第3章 不同阻燃体系改性PC/ASA合金的性能第49-85页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-55页
        3.2.1 实验原料第50-51页
        3.2.2 实验设备及型号第51页
        3.2.3 阻燃PC/ASA合金的制备第51-53页
        3.2.4 测试及表征第53-55页
    3.3 阻燃剂的热稳定性第55-57页
    3.4 PX220阻燃改性PC/ASA合金的性能第57-63页
        3.4.1 PX220阻燃改性PC/ASA合金的力学性能第57-58页
        3.4.2 PX220阻燃改性PC/ASA合金的热稳定性第58-60页
        3.4.3 PX220阻燃改性PC/ASA合金的燃烧性能第60-61页
        3.4.4 PX220阻燃改性PC/ASA合金的炭层微观结构第61-62页
        3.4.5 PX220阻燃改性PC/ASA合金的熔融指数第62-63页
    3.5 PX220与TPP复配阻燃改性PC/ASA合金的性能第63-68页
        3.5.1 PX220与TPP复配阻燃改性PC/ASA合金的力学性能第63-64页
        3.5.2 PX220与TPP复配阻燃改性PC/ASA合金的热稳定性第64-66页
        3.5.3 PX220与TPP复配阻燃改性PC/ASA合金的燃烧性能第66页
        3.5.4 PX220与TPP复配阻燃改性PC/ASA合金的炭层微观结构第66-67页
        3.5.5 PX220与TPP复配阻燃改性PC/ASA合金的熔融指数第67-68页
    3.6 PX220与FCA107复配阻燃改性PC/ASA合金的性能第68-73页
        3.6.1 PX220与FCA107复配阻燃改性PC/ASA合金的力学性能第68-69页
        3.6.2 PX220与FCA197复配阻燃改性PC/ASA合金的热稳定性第69-71页
        3.6.3 PX220与FCA107复配阻燃改性PC/ASA合金的燃烧性能第71页
        3.6.4 PX220与FCA107复配阻燃改性PC/ASA合金的炭层微观结构第71-72页
        3.6.5 PX220与FCA107复配阻燃改性PC/ASA合金的熔融指数第72-73页
    3.7 PX220与OMMT复配阻燃改性PC/ASA合金的性能第73-78页
        3.7.1 PX220与OMMT复配阻燃改性PC/ASA合金的插层结构第73-74页
        3.7.2 PX220与OMMT复配阻燃改性PC/ASA合金的力学性能第74-75页
        3.7.3 PX220与OMMT复配阻燃改性PC/ASA合金的热稳定性第75-76页
        3.7.4 PX220与OMMT复配阻燃改性PC/ASA合金的燃烧性能第76-77页
        3.7.5 PX220与OMMT复配阻燃改性PC/ASA合金的炭层微观结构第77-78页
        3.7.6 PX220与OMMT复配阻燃改性PC/ASA合金的熔融指数第78页
    3.8 不同复配体系阻燃改性PC/ASA合金的性能比较第78-83页
        3.8.1 不同复配体系阻燃改性PC/ASA合金的燃烧性能第79页
        3.8.2 不同复配体系阻燃改性PC/ASA合金的炭层元素组成第79-81页
        3.8.3 不同复配体系阻燃改性PC/ASA合金的动态力学性能第81-83页
    3.9 本章小结第83-85页
第4章 结论与展望第85-88页
    4.1 全文总结第85-87页
    4.2 论文的不足及展望第87-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-95页
附录:硕士期间学术成果第95页

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