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APP/Al(OH)3/mica/SiR复合材料的制备、瓷化过程及协同阻燃机制

中文摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 防火电缆材料第13页
    1.2 可瓷化聚合物基复合材料第13-18页
        1.2.1 可瓷化碳链高分子复合材料第14-16页
        1.2.2 可瓷化杂链高聚物复合材料第16页
        1.2.3 可瓷化元素有机高聚物复合材料第16-18页
    1.3 可瓷化硅橡胶复合材料第18-24页
        1.3.1 可瓷化硅橡胶复合材料的瓷化过程第18-22页
        1.3.2 可瓷化硅橡胶复合材料的阻燃性能第22-24页
    1.4 论文工作的提出、研究目的和意义第24-26页
    1.5 论文的主要研究内容第26-28页
第2章 APP/mica/Al(OH)_3无机添加体系的热反应过程第28-52页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验与测试第28-32页
        2.2.1 实验原料第28-31页
        2.2.2 实验工艺过程第31页
        2.2.3 分析测试第31-32页
    2.3 APP/mica无机添加体系的热反应过程第32-39页
        2.3.1 APP/mica无机添加体系的热重分析第32-34页
        2.3.2 APP/mica无机添加体系热反应产物物相和结构演变第34-38页
        2.3.3 APP/mica无机添加体系热反应过程的力学性能变化第38-39页
    2.4 APP/mica/Al(OH)_3无机添加体系的热反应过程第39-47页
        2.4.1 APP/mica/Al(OH)_3无机添加体系的热重分析第39-42页
        2.4.2 APP/mica/Al(OH)_3无机添加体系热反应产物物相和结构演变第42-46页
        2.4.3 APP/mica/Al(OH)_3无机添加体系热反应过程的力学性能变化第46-47页
    2.5 APP/mica/Al(OH)_3无机添加体系的热反应动力学第47-51页
        2.5.1 反应动力学基本原理第47-48页
        2.5.2 热分解反应活化能的计算第48-49页
        2.5.3 APP/mica/Al(OH)_3无机添加体系的表观活化能第49-51页
    2.6 小结第51-52页
第3章 APP/Al(OH)_3/mica/SiR复合材料的制备、配方优化及其瓷化机理第52-77页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验与测试第52-56页
        3.2.1 实验原料第52-53页
        3.2.2 正交实验设计第53-54页
        3.2.3 实验工艺过程第54-55页
        3.2.4 分析测试第55-56页
    3.3 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料的制备与配方优化第56-61页
        3.3.1 APP用量对复合材料力学性能和自撑性的影响第58-59页
        3.3.2 Al(OH)_3用量对复合材料力学性能和自撑性的影响第59-60页
        3.3.3 mica用量对复合材料力学性能和自撑性的影响第60-61页
        3.3.4 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料的最佳配方第61页
    3.4 APP/Al(OH)_3/mica/SiR复合材料的热反应过程与瓷化机理第61-76页
        3.4.1 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料的热反应过程及反应动力学第61-65页
        3.4.2 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料热反应产物的物相演变第65-71页
        3.4.3 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料热反应产物的结构演变第71-74页
        3.4.4 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料的瓷化机理第74-76页
    3.5 小结第76-77页
第4章 APP/Al(OH)_3/mica/SiR复合材料的室温及不同热环境下的力学性能第77-102页
    4.1 引言第77页
    4.2 实验与测试第77-80页
        4.2.1 实验原料第77-78页
        4.2.2 实验工艺过程第78页
        4.2.3 分析测试第78-80页
    4.3 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料的室温力学性能第80-82页
    4.4 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料在高温暗火环境下的力学性能第82-96页
        4.4.1 暗火环境温度对复合材料力学性能的影响第82-85页
        4.4.2 暗火环境保温时间对复合材料力学性能的影响第85-91页
        4.4.3 暗火环境加热速率对复合材料力学性能的影响第91-96页
    4.5 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料在高温明火环境下的力学性能第96-99页
        4.5.1 火焰温度对复合材料力学性能的影响第96-97页
        4.5.2 火焰燃烧时间对复合材料力学性能的影响第97-99页
    4.6 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料的动态热机械力学性能第99-100页
    4.7 小结第100-102页
第5章 APP/Al(OH)_3/mica/SiR复合材料的阻燃性能及其协同作用机制第102-120页
    5.1 引言第102页
    5.2 实验与测试第102-104页
        5.2.1 实验原料第102-103页
        5.2.2 实验工艺过程第103页
        5.2.3 分析测试第103-104页
    5.3 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料的阻燃性能第104-108页
        5.3.1 测试结果第104-107页
        5.3.2 分析与讨论第107-108页
    5.4 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料燃烧产物分析第108-115页
        5.4.1 物相组成分析第108-111页
        5.4.2 形貌分析第111-115页
    5.5 APP/Al(OH)_3/mica/Si R复合材料的协同阻燃作用机制第115-119页
    5.6 小结第119-120页
第6章 结论第120-122页
致谢第122-123页
参考文献第123-133页
攻读博士期间发表学术论文和申请专利情况第133-134页

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