摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 高岭土的结构、性能及应用 | 第11-13页 |
1.1.1 高岭土的组成与结构 | 第11页 |
1.1.2 插层高岭土的性能及应用 | 第11-12页 |
1.1.3 高岭土的插层改性研究进展 | 第12页 |
1.1.4 高岭土的插层改性面临的问题 | 第12-13页 |
1.2 聚丙烯材料的性能及阻燃改性研究 | 第13-16页 |
1.2.1 聚丙烯材料性能及其生产现状 | 第13页 |
1.2.2 聚丙烯的热降解机理 | 第13-14页 |
1.2.3 聚丙烯材料的阻燃改性方法 | 第14-15页 |
1.2.4 聚丙烯材料阻燃改性常用的阻燃剂 | 第15-16页 |
1.3 无机粉体材料填充聚丙烯材料的研究 | 第16-17页 |
1.4 本文的研究内容和创新点 | 第17-18页 |
第2章 改性高岭土填充聚丙烯复合材料的制备及性能研究 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-21页 |
2.2.1 实验原料和设备 | 第18-19页 |
2.2.2 材料的制备 | 第19-20页 |
2.2.3 复合材料的性能表征 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-28页 |
2.3.1 聚丙烯复合材料的塑化加工性能 | 第21-22页 |
2.3.2 聚丙烯复合材料的熔体流动速率 | 第22-23页 |
2.3.3 复合材料XRD分析 | 第23-24页 |
2.3.4 聚丙烯复合材料的偏光显微分析 | 第24-25页 |
2.3.5 聚丙烯复合材料的力学性能 | 第25-27页 |
2.3.6 聚丙烯复合材料断口形貌分析 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 APP/PER膨胀阻燃PP复合材料的燃烧性能研究 | 第30-41页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 主要实验原料和设备 | 第30-31页 |
3.2.2 制备方法 | 第31页 |
3.2.3 燃烧性能表征 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-39页 |
3.3.1 IFR含量对PP复合材料氧指数的影响 | 第32页 |
3.3.2 APP/PER比例对PP复合材料氧指数的影响 | 第32-33页 |
3.3.3 KU含量对PP复合材料燃烧性能的影响 | 第33-35页 |
3.3.4 聚丙烯复合材料接触角测试分析 | 第35-37页 |
3.3.5 聚丙烯复合材料燃烧炭层的残炭形貌分析 | 第37-38页 |
3.3.6 复合材料燃烧残炭的红外分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 MPP/APP/PER阻燃PP复合材料的制备及性能研究 | 第41-50页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-43页 |
4.2.1 实验试剂和设备 | 第41-42页 |
4.2.2 复合材料的制备 | 第42-43页 |
4.2.3 性能表征 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
4.3.1 MPP/APP/PER阻燃PP复合材料的塑化加工性能 | 第43-44页 |
4.3.2 MPP/APP/PER阻燃PP复合材料力学性能分析 | 第44-45页 |
4.3.3 MPP/APP/PER阻燃PP复合材料断口形貌分析 | 第45-46页 |
4.3.4 MPP/APP/PER阻燃PP复合材料燃烧性能 | 第46-48页 |
4.3.5 MPP/APP/PER阻燃PP复合材料燃烧残炭形貌分析 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 膨胀阻燃PP复合材料的热降解性能研究 | 第50-78页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 实验部分 | 第50-51页 |
5.2.1 实验样品的准备 | 第50页 |
5.2.2 聚丙烯阻燃材料的性能表征 | 第50-51页 |
5.3 结果与讨论 | 第51-77页 |
5.3.1 聚丙烯复合材料DSC分析 | 第51-54页 |
5.3.2 聚丙烯复合材料TG分析 | 第54-60页 |
5.3.3 APP/PER膨胀阻燃PP复合材料的TG-MS分析 | 第60-69页 |
5.3.4 MPP/APP/PER阻燃体系PP复合材料TG-MS分析 | 第69-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 总结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |