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聚合物/水滑石类层状双氢氧化物复合材料的制备和结构性能研究

摘要第1-9页
Abstract第9-12页
第一章 绪论: 聚合物/层状双氢氧化物纳米复合材料的研究进展第12-29页
 1.引言第12-16页
 2.LDHs的制备第16-17页
   ·沉淀法第16-17页
   ·重构法第17页
   ·溶胶—凝胶法第17页
   ·水热法第17页
   ·离子交换法第17页
 3.LDHs的有机改性第17-19页
   ·离子交换第18页
   ·共沉淀第18-19页
   ·重构法第19页
 4.聚合物/LDH纳米复合材料的制备第19-23页
   ·直接插层法第19-21页
   ·原位聚合法第21-22页
   ·原位生成法第22页
   ·层离/重组法第22-23页
   ·重构法第23页
 5.聚合物/LDH纳米复合材料的应用展望第23-24页
   ·紫外/红外吸收材料第23页
   ·热稳定剂/阻燃剂第23-24页
   ·生物/医学材料第24页
   ·电化学/电子学材料第24页
   ·催化剂/催化剂载体第24页
   ·其它方面第24页
 6.本课题的研究内容第24-25页
 参考文献第25-29页
第二章 溶液插层法制备聚碳酸亚丙酯(PCC)/Mg_3Al层状双氢氧化物纳米复合材料第29-39页
 1.引言第29页
 2.实验部分第29-31页
   ·原材料第29页
   ·样品制备第29-30页
   ·测试方法第30-31页
 3.结果与讨论第31-37页
   ·红外光谱表征第31-32页
   ·形貌特征第32-35页
   ·热性能第35-36页
   ·力学性能第36-37页
 4.结论第37页
 参考文献第37-39页
第三章 熔融插层法制备线性低密度聚乙烯(LLDPE)/Mg_3Al层状双氢氧化物纳米复合材料第39-54页
 1.引言第39页
 2.实验部分第39-42页
   ·原材料第39-40页
   ·合成第40-41页
     ·Mg_3Al(DS)第40页
     ·Mg_3Al(H-DS)第40页
     ·LLDPE/Mg_3Al(H-DS)LDH和LLDPE/Mg_3Al(DS)LDH复合材料第40-41页
   ·测试方法第41-42页
 3.结果与讨论第42-52页
   ·表征第42-43页
   ·形貌特征第43-47页
   ·热性能第47-49页
   ·热氧化性能第49-52页
 4.结论第52页
 参考文献第52-54页
第四章 熔融插层法制备尼龙6(Nylon 6)/MgAl-LDH纳米复合材料第54-64页
 1.引言第54页
 2.实验部分第54-56页
   ·原材料第54页
   ·样品制备第54-55页
   ·测试方法第55-56页
 3.结果与讨论第56-63页
   ·组成和结晶性能第56-60页
   ·非等温结晶性能第60-61页
   ·燃烧特性第61-63页
 4.结论第63页
 参考文献第63-64页
第五章 水滑石类层状双氢氧化物的合成及其EVA/水滑石复合材料第64-81页
 1.引言第64页
 2.实验部分第64-67页
   ·原材料第64-65页
   ·样品制备第65-67页
     ·水滑石的合成第65页
     ·EVA/水滑石复合材料第65-67页
   ·测试方法第67页
 3.结果和讨论第67-78页
   ·合成条件对水滑石结晶形态结构的影响第67-72页
   ·水滑石的粒子尺寸分布第72-76页
   ·热学性能第76-77页
   ·EVA/水滑石复合材料的阻燃和力学性能第77-78页
 4.结论第78-79页
 参考文献第79-81页
第六章 微胶囊红磷与水滑石协同阻燃EVA复合材料第81-94页
 1.引言第81页
 2.实验部分第81-82页
   ·原材料第81页
   ·样品制备第81-82页
     ·水滑石的合成第81页
     ·EVA复合材料的制备第81-82页
   ·测试方法第82页
 3.结果和讨论第82-92页
   ·动态燃烧特性第82-86页
   ·热性能第86-88页
   ·阻燃性能第88-89页
   ·协同效应第89-92页
 4.结论第92-93页
 参考文献第93-94页
第七章 结论第94-96页
致谢第96-97页
攻读博士期间的论文第97页

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