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新型成炭剂的设计及其阻燃聚合物材料的热稳定性和燃烧性能的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-12页
缩略语中英文对照表第17-19页
第一章 绪论第19-35页
    1.1 引言第19页
    1.2 阻燃剂的分类及阻燃技术发展现状的综述第19-30页
        1.2.1 含卤阻燃剂第19-20页
        1.2.2 含氮阻燃剂第20-21页
        1.2.3 含磷阻燃剂第21-23页
        1.2.4 膨胀型阻燃剂(IFRs)第23-28页
        1.2.5 聚合物纳米复合材料第28-30页
    1.3 无卤阻燃聚丙烯的研究进展第30-31页
    1.4 无卤阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯的研究进展第31-32页
    1.5 本论文研究目标和意义第32-33页
    1.6 本论文研究思路与研究内容第33-35页
第二章 基于环磷腈膨胀阻燃聚丙烯的制备及阻燃性能的研究第35-53页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-38页
        2.2.1 实验原料第36页
        2.2.2 CPCFA的合成第36页
        2.2.3 PP样品制备第36-37页
        2.2.4 仪器与表征第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-52页
        2.3.1 CPCFA的表征第38-41页
        2.3.2 阻燃PP复合材料在氮气和空气气氛下的热降解行为第41-44页
        2.3.3 阻燃聚丙烯复合材料的燃烧性能第44-48页
        2.3.4 PP及其复合材料的炭层形貌分析第48-50页
        2.3.5 PP/IFR复合材料的耐水性能第50-52页
    2.4 本章小结第52-53页
第三章 三嗪类大分子成炭剂的合成及其对聚丙烯的阻燃和耐水性能的研究第53-77页
    3.1 前言第53-54页
    3.2 实验部分第54-57页
        3.2.1 实验原料第54-55页
        3.2.2 三嗪类聚合型大分子成炭剂的合成第55-57页
        3.2.3 阻燃聚丙烯样品的制备第57页
        3.2.4 仪器与表征第57页
    3.3 结果与讨论第57-75页
        3.3.1 HCFAs的表征第57-60页
        3.3.2 三嗪类聚合型成炭剂的热稳定性第60-62页
        3.3.3 PER和HCFAs的水溶性第62-63页
        3.3.4 PP/IFR复合材料在氮气气氛下的热分解第63-64页
        3.3.5 PP复合材料在空气下的热氧化降解行为第64-66页
        3.3.6 PP复合材料的阻燃机理研究第66-68页
        3.3.7 PP/IFRs复合材料的阻燃性能研究第68-71页
        3.3.8 PP复合材料的碳渣分析第71-73页
        3.3.9 PP/APP/HCFAs复合材料的耐水性研究第73-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第四章 三源一体化膨胀型阻燃剂的合成及对聚丙烯复合材料的阻燃和耐水性的研究第77-95页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 实验部分第78-80页
        4.2.1 实验所需原材料第78页
        4.2.2 CFA-APP的制备第78页
        4.2.3 仪器与表征第78-79页
        4.2.4 阻燃聚丙烯复合材料的制备第79-80页
    4.3 结果与讨论第80-93页
        4.3.1 CFA-APP的表征,结构与形貌第80-83页
        4.3.2 CFA-APP的热稳定性第83-84页
        4.3.3 阻燃PP样品在氮气下的热降解行为第84-85页
        4.3.4 阻燃PP样品在空气中的热降解行为第85-87页
        4.3.5 阻燃PP复合材料的阻燃性能第87-91页
        4.3.6 PP/APP和PP/CFA-APP复合材料的形态第91页
        4.3.7 PP/IFR复合材料的耐水性第91-93页
    4.4 本章小结第93-95页
第五章 聚丙烯纳米复合阻燃剂的制备及其阻燃和热稳定性能的研究第95-121页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 有机改性蒙脱土与膨胀型阻燃剂在聚丙烯中热稳定性和阻燃性能的研究第96-105页
        5.2.1 实验部分第96-97页
        5.2.2 仪器与表征第97-98页
        5.2.3 结果和讨论第98-104页
        5.2.4 本节小结第104-105页
    5.3 三嗪化合物/钠基蒙脱土纳米复合阻燃剂的制备及其对聚丙烯的阻燃和热稳定性的研究第105-121页
        5.3.1 实验部分第105-107页
        5.3.2 结果和讨论第107-118页
        5.3.3 本节小结第118-121页
第六章 新型超支化成炭剂对玻纤增强PBT阻燃和热稳定性能的影响第121-131页
    6.1 引言第121-122页
    6.2 实验部分第122-123页
        6.2.1 实验所需原材料第122页
        6.2.2 GFPBT复合材料制备第122页
        6.2.3 结构与表征第122-123页
    6.3 结果与讨论第123-130页
        6.3.1 热降解行为第123-125页
        6.3.2 LOI和UL-94测试第125-126页
        6.3.3 锥形量热仪测试第126-128页
        6.3.4 GFPBT复合材料的炭层分析第128-130页
    6.4 本章小结第130-131页
第七章 全文总结及下一步工作展望第131-135页
    7.1 全文总结第131-133页
    7.2 本论文的创新之处与贡献第133-134页
    7.3 本论文的不足及下一步的工作展望第134-135页
参考文献第135-155页
致谢第155-157页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第157-158页

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