第一章 前 言 | 第1-38页 |
·概论 | 第13-15页 |
·超高分子量聚乙烯简介 | 第13-14页 |
·超高分子量聚乙烯在煤矿中的应用 | 第14-15页 |
·矿车衬里 | 第14页 |
·煤仓衬板 | 第14-15页 |
·在原煤其它生产环节中的应用 | 第15页 |
·UHMWPE的抗静电及阻燃特性 | 第15页 |
·聚乙烯的阻燃 | 第15-24页 |
·塑料的燃烧与阻燃机理 | 第15-18页 |
·聚合物的燃烧过程 | 第15-16页 |
·聚合物燃烧的发烟性 | 第16-17页 |
·聚合物燃烧的毒性 | 第17-18页 |
·聚合物的阻燃 | 第18-24页 |
·聚乙烯的阻燃 | 第20-24页 |
·膨胀型阻燃 | 第24-29页 |
·聚合物膨胀阻燃体系的发展简史 | 第24-25页 |
·膨胀阻燃体系的基本组成 | 第25-26页 |
·膨胀阻燃体系的阻燃原理 | 第26-27页 |
·膨胀阻燃体系的研究进展 | 第27-28页 |
·聚乙烯膨胀阻燃体系 | 第28-29页 |
·超高分子量聚乙烯的阻燃 | 第29-30页 |
·塑料的抗静电改性 | 第30-36页 |
·静电的产生及危害 | 第30-31页 |
·塑料的抗静电机理及方法 | 第31-36页 |
·添加抗静电剂的抗静电改性高分子 | 第31-34页 |
·抗静电剂的种类及特性 | 第32页 |
·抗静电剂的使用方法及发展趋势 | 第32-34页 |
·添加导电性填料的高分子抗静电改性 | 第34-35页 |
·碳黑对塑料的抗静电改性 | 第35-36页 |
·塑料的复合阻燃抗静电技术 | 第36页 |
·本论文的内容、目的和意义 | 第36-38页 |
第二章 阻燃UHMWPE的实验研究 | 第38-44页 |
·概述 | 第38-39页 |
·实验原料和助剂 | 第39-40页 |
·主要实验仪器和设备 | 第40页 |
·样品制备 | 第40-41页 |
·阻燃剂试样的制备 | 第40-41页 |
·阻燃UHMWPE试样的制备 | 第41页 |
·性能测试方法 | 第41-43页 |
·氧指数测试 | 第41-42页 |
·力学性能测试 | 第42页 |
·试样制备和性能测试流程 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 UHMWPE-IFR体系的正交回归设计 | 第44-58页 |
·概述 | 第44-45页 |
·UHMWPE-IFR体系配方的试验设计 | 第45-54页 |
·多元回归分析 | 第45-47页 |
·利用SPSS软件对数据进行回归分析 | 第47-54页 |
·数据输入 | 第48页 |
·建立数学模型 | 第48-50页 |
·配方优化设计 | 第50-54页 |
·利用回归方程进行预留样本的OI值预报 | 第54页 |
·添加剂对阻燃UHMWPE复合材料力学性能讨论 | 第54-57页 |
·阻燃剂添加量对阻燃性能的影响 | 第54-55页 |
·阻燃剂添加量对冲击强度的影响 | 第55-56页 |
·阻燃剂添加量对拉伸断裂强度的影响 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 阻燃机理初探 | 第58-66页 |
·UHMWPE热降解机理 | 第58-59页 |
·APP/PER体系热降解行为研究 | 第59-64页 |
·APP的TGA曲线分析 | 第59-61页 |
·PER、UHMWPE/APP/PER的TGA曲线及其分析 | 第61-62页 |
·MN的TGA曲线及其分析 | 第62-63页 |
·阻燃机理初探 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 阻燃、抗静电UHMWPE复合材料的研究 | 第66-73页 |
·概述 | 第66-67页 |
·碳黑填充聚合物复合材料的抗静电机理 | 第67-68页 |
·实验部分 | 第68-70页 |
·实验原料 | 第68页 |
·主要设备 | 第68页 |
·加工工艺 | 第68页 |
·性能测试 | 第68-70页 |
·结果与讨论 | 第70-71页 |
·碳黑种类的选择 | 第70页 |
·碳黑含量的影响 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
·结论 | 第73-74页 |
·需继续的工作 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
附录Ⅰ 各材料测试的TG图 | 第82-88页 |
附录Ⅱ 阻燃、抗静电UHMWPE检验报告 | 第88-92页 |
附录Ⅲ 煤炭部MT113-1995标准 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第99页 |