无卤阻燃改性聚乙烯的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 前言 | 第11-25页 |
·聚合物的燃烧及聚乙烯的燃烧特点 | 第11-12页 |
·聚合物的燃烧 | 第11-12页 |
·聚乙烯的燃烧特点 | 第12页 |
·聚乙烯的阻燃 | 第12-23页 |
·聚合物的阻燃机理 | 第12-14页 |
·阻燃剂的阻燃作用 | 第14-15页 |
·阻燃改性中的新技术应用 | 第15-16页 |
·含卤阻燃体系的现状 | 第16-18页 |
·无卤阻燃体系的研究情况 | 第18-23页 |
·磷系阻燃剂 | 第18-20页 |
·金属氧化物的水合物 | 第20-21页 |
·氮系、硅系阻燃剂 | 第21页 |
·膨胀型阻燃剂 | 第21-23页 |
·本论文的内容、目的和意义 | 第23-24页 |
·本论文的创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-30页 |
·主要实验原料 | 第25页 |
·主要实验仪器及设备 | 第25-26页 |
·工艺路线及工艺条件 | 第26页 |
·工艺路线 | 第26页 |
·工艺条件 | 第26页 |
·挤出工艺条件 | 第26页 |
·注塑工艺条件 | 第26页 |
·试样制备 | 第26-27页 |
·性能测试 | 第27-29页 |
·阻燃性能测试 | 第27-28页 |
·氧指数试验 | 第27页 |
·水平燃烧试验 | 第27-28页 |
·力学性能测试 | 第28页 |
·拉伸强度试验 | 第28页 |
·冲击强度试验 | 第28页 |
·红外吸收光谱试验 | 第28-29页 |
·实验方案 | 第29-30页 |
第三章 结果与讨论 | 第30-69页 |
·PE/MEL 复合体系 | 第30-33页 |
·MEL 对PE 阻燃性能的影响 | 第30-31页 |
·MEL 对PE 力学性能的影响 | 第31-33页 |
·本节结论 | 第33页 |
·PE/FR 复合体系 | 第33-40页 |
·FR 对PE 阻燃性能的影响 | 第34-36页 |
·用氧指数试验考查PE 复合材料的阻燃性能 | 第34-35页 |
·用水平燃烧试验考查PE 复合材料的阻燃性能 | 第35-36页 |
·FR 对PE 力学性能的影响 | 第36-37页 |
·硅烷对PE/FR 复合体系阻燃性能的影响 | 第37-38页 |
·PE/FR 体系的加工性能 | 第38-40页 |
·本节结论 | 第40页 |
·PE /PETS 复合体系 | 第40-45页 |
·PETS对PE阻燃性能的影响 | 第41-42页 |
·PETS 对PE 力学性能的影响 | 第42-43页 |
·PE/PETS 体系的加工性能 | 第43-44页 |
·本节结论 | 第44-45页 |
·PE /MEL/PETS 复合体系 | 第45-49页 |
·复合体系的阻燃性能 | 第45-46页 |
·复合体系的力学性能 | 第46-47页 |
·复合体系的加工性能 | 第47-48页 |
·本节结论 | 第48-49页 |
·PE /MEL/PETS/FR 复合体系 | 第49-55页 |
·复合体系的阻燃性能 | 第49-51页 |
·用氧指数考查该复合体系的阻燃性能 | 第49-50页 |
·用水平燃烧试验考查该复合体系的阻燃性能 | 第50-51页 |
·复合体系的力学性能 | 第51-53页 |
·复合体系的加工性能 | 第53-54页 |
·本节结论 | 第54-55页 |
·氧化锌对PE复合体系的影响 | 第55-58页 |
·氧化锌对PE 复合体系阻燃性能的影响 | 第55-56页 |
·氧化锌对PE 复合体系力学性能的影响 | 第56-57页 |
·本节结论 | 第57-58页 |
·PE/PE-g-MAH 复合体系 | 第58-61页 |
·PE-g-MAH 对PE 阻燃性能的影响 | 第59-60页 |
·PE-g-MAH 对PE 力学性能的影响 | 第60-61页 |
·本节结论 | 第61页 |
·PE/PE-g-MAH/MEL 复合体系 | 第61-69页 |
·复合体系的阻燃性能与阻燃机理 | 第62-65页 |
·复合体系的阻燃性能 | 第62-63页 |
·红外光谱图分析 | 第63-64页 |
·PE-g-MAH 和MEL 的反应机理探讨 | 第64-65页 |
·阻燃作用分析 | 第65页 |
·复合体系的力学性能 | 第65-66页 |
·复合体系的加工性能 | 第66-68页 |
·本节结论 | 第68-69页 |
第四章 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |