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磷—氮型无卤膨胀阻燃ABS树脂性能的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章文献综述第15-31页
   ·无卤阻燃ABS的研究背景第15-18页
     ·RoHS指令与阻燃ABS的发展要求第15-16页
     ·新阻燃标准的制定第16-17页
     ·中国电子电气产业用阻燃塑料面临的挑战及对策第17-18页
   ·无卤阻燃剂及其阻燃机理第18-23页
     ·阻燃机理第18-21页
       ·聚合物燃烧过程第18-19页
       ·阻燃聚合物几种典型的热释放速率模型第19页
       ·凝聚相阻燃机理第19-20页
       ·气相阻燃机理第20-21页
       ·协同阻燃机理第21页
     ·无卤阻燃剂的种类及阻燃作用第21-23页
       ·含磷阻燃剂第21-22页
       ·含氮阻燃剂第22页
       ·含硅阻燃剂第22-23页
       ·无机金属化合物阻燃体系第23页
   ·膨胀阻燃ABS的研究进展第23-29页
     ·IFR阻燃体系的种类及作用机理第24-26页
     ·IFR阻燃体系存在的问题第26页
     ·IFR的处理和协同改性解决存在的问题第26-29页
       ·微胶囊化包覆APP第27页
       ·偶联剂表面处理APP第27-28页
       ·无机金属化合物协同化学膨胀阻燃体系第28-29页
       ·分子筛协同化学膨胀阻燃体系第29页
   ·本课题研究目的、创新之处以及主要内容第29-31页
     ·研究目的第29页
     ·创新之处第29-30页
     ·主要内容第30-31页
第二章 实验方法第31-36页
   ·主要原料及试剂第31页
   ·实验仪器及设备第31-32页
   ·制样方法第32页
     ·研究工艺路线第32页
     ·挤出造粒工艺第32页
     ·注塑机制样工艺第32页
     ·原料干燥第32页
   ·测试方法第32-36页
     ·阻燃性能测试方法第32-33页
     ·锥形量热仪(CONE)对燃烧性能的测定和应用第33-34页
     ·断面及表面形貌观察第34页
     ·热失重实验测试方法第34-35页
     ·热失重-红外联用测试方法第35页
     ·浸水实验的方法第35页
     ·IFR微胶囊制备工艺第35页
     ·机械性能测试方法第35-36页
第三章 ABS热降解行为的研究第36-57页
   ·引言第36-37页
   ·N_2 气氛下ABS热降解行为的研究第37-46页
     ·升温速率对ABS热降解过程的影响第37-38页
     ·ABS热降解过程的热分解动力学分析第38-44页
     ·TGA-FTIR联用分析ABS降解气体第44-46页
   ·空气气氛下ABS的热氧降解行为第46-54页
     ·升温速率对ABS热氧降解过程的影响第46-48页
     ·ABS热氧降解过程的热分解动力学分析第48-52页
     ·TGA-FTIR联用分析ABS热氧降解过程第52-54页
   ·SEM观察ABS燃烧后断面形貌第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第四章 IFR组分的热力学匹配及对ABS性能的影响第57-86页
   ·引言第57页
   ·IFR组分的热力学匹配第57-63页
     ·高聚合度APP的鉴别和热分解过程第57-61页
     ·炭源的选择第61-62页
     ·气源的选择第62-63页
   ·IFR中APP和MEL阻燃剂对ABS性能的影响第63-69页
     ·APP对ABS燃烧性能的影响第63-65页
     ·APP对ABS力学性能和试样外观的影响第65-67页
     ·MEL对ABS阻燃性能的影响第67-68页
     ·MEL对ABS力学性能的影响第68-69页
   ·使用CONE评价APP和MEL对ABS动态燃烧性能的影响第69-78页
     ·热释放速率HRR第69-72页
     ·质量损失速率MLR第72-75页
     ·有效燃烧热EHC第75-76页
     ·生烟速率SPR第76-77页
     ·CONE测试残炭比较第77-78页
   ·使用TGA评价APP和MEL对ABS热失重行为的影响第78-84页
     ·APP用量对ABS热失重行为的影响第79-82页
     ·MEL用量对ABS热失重行为的影响第82-84页
   ·本章小结第84-86页
第五章 IFR组分的质量匹配及对ABS性能的影响第86-140页
   ·引言第86-88页
   ·ABS/APP/PER/MEL阻燃体系的质量匹配第88-105页
     ·APP/PER配比对阻燃体系LOI的影响第90-91页
     ·APP/PER配比对阻燃体系UL-94 燃烧时间的影响第91-93页
     ·APP/PER配比对阻燃体系水平燃烧速率的影响第93-95页
     ·APP/PER配比对阻燃体系冲击强度的影响第95-97页
     ·ABS/IFR体系阻燃性能间的竞争关系第97-100页
     ·LOI与UL-94 垂直燃烧形成竞争关系的燃烧特性分析第100-105页
   ·ABS/APP/DPER/MEL阻燃体系的质量匹配第105-111页
     ·APP和DPER反应形成模型化合物的过程第105-106页
     ·APP和DPER配比对阻燃体系LOI的影响第106-109页
     ·APP和DPER配比对阻燃体系冲击强度的影响第109-111页
   ·使用CONE评价IFR用量对ABS动态燃烧性能的影响第111-122页
     ·热释放速率HRR第112-115页
     ·质量损失速率MLR第115-118页
     ·有效燃烧热EHC第118-119页
     ·生烟速率SPR第119-120页
     ·CONE测试的残炭形态分析第120-122页
   ·使用TGA评价ABS/IFR阻燃体系的热失重行为第122-134页
     ·N_2 气氛下ABS/IFR阻燃体系热降解行为的研究第122-127页
       ·升温速率对ABS/IFR热降解过程的影响第122-124页
       ·ABS/IFR热降解过程的热分解动力学分析第124-127页
     ·空气气氛下ABS/IFR阻燃体系热氧降解行为的研究第127-132页
       ·升温速率对ABS/IFR热氧降解过程的影响第127-129页
       ·ABS/IFR热氧降解过程的热分解动力学分析第129-132页
     ·TG-FTIR联用分析IFR热氧降解过程第132-134页
   ·SEM观察ABS/IFR阻燃体系炭层的微观结构第134-138页
   ·本章小结第138-140页
第六章 ABS/IFR阻燃体系高性能化的探索第140-156页
   ·引言第140页
   ·自由设计ABS/APP/DPER阻燃体系的质量匹配第140-143页
   ·不同IFR阻燃体系的耐热水迁出性实验第143-144页
   ·有机硅树脂SFR-100 包覆IFR阻燃剂的研究第144-146页
   ·纳米ZnO对IFR阻燃体系的协同作用第146-148页
   ·使用CONE评价不同高性能阻燃ABS体系的动态燃烧性能第148-155页
     ·热释放速率HRR第148-149页
     ·质量损失速率MLR第149-151页
     ·有效燃烧热EHC第151-152页
     ·生烟速率SPR第152-153页
     ·SEM观察ZnO催化IFR体系炭层结构第153-155页
   ·本章小结第155-156页
结论第156-159页
参考文献第159-165页
致谢第165-166页
攻读学位期间发表的学术论文目录第166-167页

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