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膨胀型阻燃剂的合成及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 序言第12-20页
    1.1 聚合物材料阻燃的必要性第12-13页
    1.2 聚合物材料的阻燃机理第13-15页
        1.2.1 气相阻燃机理第13-14页
        1.2.2 凝聚相阻燃机理第14页
        1.2.3 中断热交换阻燃机理第14页
        1.2.4 协同作用机理第14页
        1.2.5 吸热阻燃机理第14-15页
    1.3 阻燃剂的概况第15-19页
        1.3.1 膨胀型阻燃剂的组成第15-16页
        1.3.2 膨胀型阻燃剂的阻燃机理第16-17页
        1.3.3 膨胀型阻燃剂的种类第17-18页
        1.3.4 膨胀型阻燃剂面临的问题及解决办法第18-19页
    1.4 研究内容第19-20页
第2章 膨胀型阻燃剂的合成及在 PE 中的应用第20-31页
    2.1 实验部分第21-22页
        2.1.1 主要原料与仪器设备第21页
        2.1.2 微胶囊化膨胀型阻燃剂的制备第21-22页
        2.1.3 共混物的制备第22页
        2.1.4 热分析第22页
    2.2 结果与讨论第22-30页
        2.2.1 MAIFR 的合成及反应机理第22-25页
        2.2.2 组分对 PE/MAIFR 阻燃剂性能的影响第25-27页
        2.2.3 热分析测试第27-29页
        2.2.4 Ti 元素的催化作用第29-30页
        2.2.5 形态结构第30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 钛酸酯偶联剂对聚丙烯/膨胀型阻燃剂体系的作用第31-39页
    3.1 实验部分第31-32页
        3.1.1 主要原料与仪器设备第31-32页
        3.1.2 PP /MAIFR/TTOPP 共混物的制备第32页
        3.1.3 偏光分析样品制备第32页
        3.1.4 XRD 样品的制备第32页
        3.1.5 样品流变性能的测试第32页
    3.2 结果与讨论第32-38页
        3.2.1 TTOPP 对 PP/MAIFR 阻燃和力学性能的影响第32-33页
        3.2.2 复合材料的形态结构第33-35页
        3.2.3 复合材料的结晶性能第35-36页
        3.2.4 TTOPP 对 PP/MAIFR 流变性能第36-37页
        3.2.5 TTOPP 的偶联作用原理对 PP/MAIFR 红外图谱第37-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 膨胀型阻燃聚丙烯的增韧第39-46页
    4.1 实验部分第40-41页
        4.1.1 主要原料第40页
        4.1.2 阻燃剂的表面改性第40页
        4.1.3 共混物样品的制备第40页
        4.1.4 性能测试第40-41页
    4.2 结果和讨论第41-45页
        4.2.1 PET 的合成第41页
        4.2.2 PET 对 PP/MAIFR 性能的影响第41-42页
        4.2.3 PET 对 PP/MAIFR 冲击性能的影响第42-43页
        4.2.4 聚丙烯偏光显微分析第43-44页
        4.2.5 PET 对 PP/MAIFR 流变性能的影响第44-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第5章 结论与展望第46-48页
参考文献第48-50页
致谢第50-51页
攻读学位期间取得的科研成果第51页

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