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粉煤灰的改性及其对聚丙烯阻燃和力学性能的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 粉煤灰的性质第19-20页
        1.2.1 粉煤灰的物理性质第19页
        1.2.2 粉煤灰的化学性质及组成第19-20页
    1.3 粉煤灰的改性方法简述第20-21页
        1.3.1 酸溶法第20页
        1.3.2 碱溶法第20页
        1.3.3 盐溶法第20-21页
        1.3.4 表面活性改法第21页
    1.4 粉煤灰在聚合物中的应用现状第21-23页
    1.5 粉煤灰合成分子筛的常见方法第23-24页
        1.5.1 原位水热合成法第23页
        1.5.2 碱熔融-水热合成法第23-24页
        1.5.3 两步水热合成法第24页
    1.6 分子筛的性能特点第24-25页
    1.7 聚丙烯的常见阻燃方法第25-26页
        1.7.1 卤系阻燃剂第25页
        1.7.2 磷系阻燃剂第25页
        1.7.3 无机阻燃剂第25页
        1.7.4 膨胀型阻燃剂第25-26页
    1.8 膨胀型阻燃剂的发展和存在的问题第26页
    1.9 本课题研究的意义和研究的主要内容第26-28页
        1.9.1 本课题研究的意义第26-27页
        1.9.2 本课题研究的主要内容第27-28页
第二章 实验部分第28-34页
    2.1 实验原料第28页
    2.2 实验仪器和设备第28页
    2.3 实验制备第28-30页
        2.3.1 PP/IFR/FA复合材料的制备第29页
        2.3.2 粉煤灰合成4A分子筛及PP/IFR/4A复合材料的制备第29-30页
            2.3.2.1 粉煤灰合成4A分子筛第29页
            2.3.2.2 PP/IFR/4A复合材料的制备第29-30页
        2.3.3 粉煤灰合成4A-Zn分子筛及PP/IFR/4A-Zn复合材料的制备第30页
            2.3.3.1 粉煤灰合成4A-Zn分子筛第30页
            2.3.3.2 PP/IFR/4A-Zn复合材料的制备第30页
    2.4 性能测试和表征第30-34页
        2.4.1 极限氧指数(LOI)第30-31页
        2.4.2 垂直燃烧(UL-94)第31页
        2.4.3 红外分析(FTIR)第31页
        2.4.4 X-射线衍射分析(XRD)第31-32页
        2.4.5 热失重分析(TGA)第32页
        2.4.6 扫描电子显微镜(SEM)第32页
        2.4.7 锥形量热分析(CONE)第32页
        2.4.8 X射线光电子能谱分析(XPS)第32页
        2.4.9 力学性能第32-34页
第三章 粉煤灰对PP阻燃和力学性能的影响第34-44页
    3.1 引言第34页
    3.2 结果与讨论第34-43页
        3.2.1 粉煤灰的结构与性能表征第34-36页
            3.2.1.1 粉煤灰的FTIR表征第34-35页
            3.2.1.2 粉煤灰的XRD表征第35页
            3.2.1.3 粉煤灰的SEM表征第35-36页
        3.2.2 PP/IFR/FA复合材料的阻燃性能分析第36-38页
            3.2.2.1 PP/IFR/FA复合材料的LOI和UL-94分析第36-37页
            3.2.2.2 PP/IFR/FA复合材料的Cone分析第37-38页
        3.2.3 PP/IFR/FA复合材料的热稳定性分析第38-40页
        3.2.4 PP/IFR/FA复合材料的残炭分析第40-41页
        3.2.5 PP/IFR/FA复合材料的力学性能研究第41-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 粉煤灰合成4A分子筛及其对PP阻燃和力学性能的影响第44-58页
    4.1 引言第44页
    4.2 结果与讨论第44-56页
        4.2.1 粉煤灰合成的4A分子筛的结构与性能表征第44-48页
            4.2.1.1 4A分子筛的FTIR表征第44-45页
            4.2.1.2 4A分子筛的XRD表征第45-46页
            4.2.1.3 4A分子筛的SEM表征第46-47页
            4.2.1.4 4A分子筛的热稳定性分析第47-48页
        4.2.2 PP/IFR/4A复合材料的阻燃性能分析第48-51页
            4.2.2.1 PP/IFR/4A复合材料的LOI和UL-94分析第48-49页
            4.2.2.2 PP/IFR/4A复合材料的Cone分析第49-51页
        4.2.3 PP/IFR/4A复合材料的热稳定性分析第51-53页
        4.2.4 PP/IFR/4A复合材料的残炭结构分析第53-54页
            4.2.4.1 PP/IFR/4A复合材料的锥形量热残炭分析第53-54页
            4.2.4.2 PP/IFR/4A复合材料的残炭电镜分析第54页
        4.2.5 PP/IFR/4A复合材料的力学性能研究第54-56页
    4.3 本章小结第56-58页
第五章 粉煤灰合成负载锌4A分子筛及其对PP阻燃和力学性能的影响第58-76页
    5.1 引言第58页
    5.2 结果与讨论第58-74页
        5.2.1 粉煤灰合成的4A-Zn分子筛的结构与性能表征第58-64页
            5.2.1.1 4A-Zn分子筛的FTIR表征第58-59页
            5.2.1.2 4A-Zn分子筛的XRD表征第59-60页
            5.2.1.3 4A-Zn分子筛的SEM表征第60页
            5.2.1.4 4A-Zn分子筛的EDS表征第60-61页
            5.2.1.5 4A-Zn分子筛的XPS表征第61-63页
            5.2.1.6 4A-Zn分子筛的热稳定性分析第63-64页
        5.2.2 PP/IFR/4A-Zn复合材料的阻燃性能分析第64-68页
            5.2.2.1 PP/IFR/4A-Zn复合材料的LOI和UL-94分析第64-66页
            5.2.2.2 PP/IFR/4A-Zn复合材料的Cone分析第66-68页
        5.2.3 PP/IFR/4A-Zn复合材料的热稳定性分析第68-69页
        5.2.4 PP/IFR/4A-Zn复合材料的残炭结构分析第69-71页
        5.2.5 PP/IFR/4A-Zn复合材料的阻燃机理第71-72页
        5.2.6 PP/IFR/4A-Zn复合材料的力学性能测试第72-74页
    5.3 本章小结第74-76页
第六章 结论第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-86页
研究成果及发表的学术论文第86-88页
作者及导师简介第88-90页
    作者简介第88页
    导师简介第88-90页
专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第90-91页

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