摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 高分子材料的燃烧与阻燃 | 第11-14页 |
1.1.1 高分子材料简介 | 第11页 |
1.1.2 高分子材料的燃烧过程 | 第11-12页 |
1.1.3 高分子材料的阻燃理论 | 第12-13页 |
1.1.4 高分子材料阻燃技术 | 第13-14页 |
1.2 阻燃涂层阻燃高分子材料 | 第14-17页 |
1.2.1 阻燃涂层的分类和应用 | 第14-15页 |
1.2.2 阻燃涂层的发展现状 | 第15-17页 |
1.3 阻燃涂层阻燃机理 | 第17-20页 |
1.3.1 涂层用阻燃剂 | 第17-18页 |
1.3.2 阻燃剂的阻燃作用 | 第18-19页 |
1.3.3 膨胀型涂层的阻燃机理 | 第19-20页 |
1.4 本论文的立题以及研究内容 | 第20-21页 |
1.4.1 本论文立题的目的及意义 | 第20页 |
1.4.2 本论文的研究内容 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-25页 |
第二章 膨胀型葡萄糖酸钙阻燃涂层的制备及在PP上的应用 | 第25-47页 |
2.1 实验部分 | 第26-29页 |
2.1.1 主要试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.1.3 葡萄糖酸钙阻燃涂层的制备 | 第27页 |
2.1.4 测试与表征 | 第27-29页 |
2.2 结果与讨论 | 第29-44页 |
2.2.1 葡萄糖酸钙涂层的阻燃性能 | 第29-35页 |
2.2.2 葡萄糖酸钙涂层的热稳定性 | 第35-37页 |
2.2.3 葡萄糖酸钙涂层的热降解行为 | 第37-39页 |
2.2.4 葡萄糖酸钙涂层的炭层微观形貌 | 第39-40页 |
2.2.5 葡萄糖酸钙涂层阻燃机理分析 | 第40-41页 |
2.2.6 葡萄糖酸钙涂层的粘附力 | 第41-42页 |
2.2.7 葡萄糖酸钙涂层的耐水性能 | 第42-43页 |
2.2.8 涂覆葡萄糖酸钙涂层PP的力学性能 | 第43-44页 |
2.3 小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第三章 膨胀型碱式碳酸铝镁阻燃涂层的制备及在PP上的应用 | 第47-69页 |
3.1 实验部分 | 第47-51页 |
3.1.1 主要试剂 | 第47-48页 |
3.1.2 实验仪器 | 第48-49页 |
3.1.3 碱式碳酸铝镁的制备 | 第49页 |
3.1.4 碱式碳酸铝镁阻燃涂层的制备 | 第49-50页 |
3.1.5 测试与表征 | 第50-51页 |
3.2 结果与讨论 | 第51-65页 |
3.2.1 碱式碳酸铝镁的结构表征 | 第51-52页 |
3.2.2 碱式碳酸铝镁涂层的阻燃性能 | 第52-58页 |
3.2.3 碱式碳酸铝镁涂层的热稳定性 | 第58-59页 |
3.2.4 碱式碳酸铝镁涂层的热降解行为 | 第59-61页 |
3.2.5 碱式碳酸铝镁涂层的炭层微观形貌 | 第61-62页 |
3.2.6 碱式碳酸铝镁涂层阻燃机理分析 | 第62-63页 |
3.2.7 碱式碳酸铝镁涂层的粘附力 | 第63页 |
3.2.8 碱式碳酸铝镁涂层的耐水性能 | 第63-64页 |
3.2.9 涂覆碱式碳酸铝镁涂层PP的力学性能 | 第64-65页 |
3.3 小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
第四章 结论 | 第69-71页 |
第五章 创新点与展望 | 第71-73页 |
5.1 创新点 | 第71页 |
5.2 展望 | 第71-73页 |
硕士期间研究成果 | 第73-75页 |
期刊论文 | 第73页 |
专利发表 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |