硅硼阻燃剂复配对木塑复合材料性能影响的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 阻燃型木塑复合材料 | 第9-12页 |
1.1.1 木塑复合材料的简介 | 第9页 |
1.1.2 阻燃型木塑复合材料的简介 | 第9-10页 |
1.1.3 阻燃剂的分类及研究现状 | 第10-11页 |
1.1.4 阻燃机理的简介 | 第11-12页 |
1.2 硅系阻燃剂 | 第12-13页 |
1.2.1 硅系阻燃剂的简介 | 第12页 |
1.2.2 硅系阻燃剂研究现状 | 第12-13页 |
1.3 硼系阻燃剂 | 第13-14页 |
1.3.1 硼系阻燃剂的简介 | 第13页 |
1.3.2 硼系阻燃剂研究现状 | 第13-14页 |
1.4 硅硼协效型阻燃剂 | 第14页 |
1.5 本论文研究的意义及内容 | 第14-16页 |
1.5.1 研究意义 | 第14页 |
1.5.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.5.3 论文创新点 | 第15-16页 |
2 纳米二氧化硅与硼酸锌协效阻燃木塑复合材料 | 第16-29页 |
2.1 实验部分 | 第16-18页 |
2.1.1 实验原料及主要仪器设备 | 第16页 |
2.1.2 阻燃型木塑复合材料的制备 | 第16-17页 |
2.1.3 极限氧指数及垂直燃烧测试 | 第17页 |
2.1.4 力学性能测试 | 第17页 |
2.1.5 锥形量热测试 | 第17页 |
2.1.6 热重红外联用测试 | 第17-18页 |
2.1.7 扫描电镜测试 | 第18页 |
2.2 结果与讨论 | 第18-27页 |
2.2.1 极限氧指数及垂直燃烧数据分析 | 第18-19页 |
2.2.2 力学性能分析 | 第19页 |
2.2.3 锥形量热数据分析 | 第19-23页 |
2.2.4 热重红外联用测试分析 | 第23-26页 |
2.2.5 SEM形态分析 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-29页 |
3 聚硅氧烷与硼酸锌复配协效阻燃木塑复合材料 | 第29-41页 |
3.1 实验部分 | 第29-30页 |
3.1.1 实验原料及主要仪器设备 | 第29页 |
3.1.2 阻燃型木塑复合材料的制备 | 第29-30页 |
3.1.3 极限氧指数及垂直燃烧测试 | 第30页 |
3.1.4 力学性能测试 | 第30页 |
3.1.5 锥形量热测试 | 第30页 |
3.1.6 热重红外联用测试 | 第30页 |
3.1.7 扫描电镜测试 | 第30页 |
3.2 结果与讨论 | 第30-39页 |
3.2.1 极限氧指数及垂直燃烧数据分析 | 第30-31页 |
3.2.2 力学性能分析 | 第31-32页 |
3.2.3 锥形量热数据分析 | 第32-35页 |
3.2.4 热重红外联用测试分析 | 第35-38页 |
3.2.5 SEM形态分析 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
4 三元复配型阻燃剂的阻燃性能研究 | 第41-48页 |
4.1 实验部分 | 第41-42页 |
4.1.1 实验原料及主要仪器设备 | 第41页 |
4.1.2 阻燃型木塑复合材料的制备 | 第41-42页 |
4.1.3 极限氧指数及垂直燃烧测试 | 第42页 |
4.1.4 力学性能测试 | 第42页 |
4.1.5 锥形量热测试 | 第42页 |
4.1.6 热重红外联用测试 | 第42页 |
4.1.7 扫描电镜测试 | 第42页 |
4.2 结果与讨论 | 第42-46页 |
4.2.1 极限氧指数及垂直燃烧数据分析 | 第42-43页 |
4.2.2 力学性能分析 | 第43页 |
4.2.3 锥形量热数据分析 | 第43-45页 |
4.2.4 SEM形态分析 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-48页 |
5 硅硼复配型阻燃剂阻燃机理的研究 | 第48-55页 |
5.1 实验部分 | 第48-49页 |
5.1.1 实验原料及主要仪器设备 | 第48页 |
5.1.2 阻燃型木塑复合材料的制备 | 第48-49页 |
5.1.3 扫描电镜测试 | 第49页 |
5.1.4 热重红外联用测试 | 第49页 |
5.2 结果与讨论 | 第49-54页 |
5.2.1 物质结构分析 | 第49-50页 |
5.2.2 热降解行为分析 | 第50-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |