首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

PETG/PBT增强阻燃性的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 前言第9-23页
    1.1 PETG概述第9-12页
        1.1.1 PETG的结构第9页
        1.1.2 PETG的性能第9-10页
        1.1.3 PETG的用途第10-11页
        1.1.4 PETG的国内外研究历史、现状第11-12页
    1.2 PBT概述第12-13页
        1.2.1 PBT的结构第12页
        1.2.2 PBT的性能第12页
        1.2.3 PBT的用途第12-13页
        1.2.4 PBT国内外研究进展第13页
    1.3 增强剂的种类及其机理第13-16页
        1.3.1 增强剂的分类第13-15页
        1.3.2 增强剂的机理第15-16页
    1.4 阻燃剂的种类及其机理第16-19页
        1.4.1 卤系阻燃剂第17-18页
        1.4.2 有机磷系阻燃剂第18-19页
        1.4.3 膨胀型阻燃剂第19页
        1.4.4 无机阻燃剂第19页
    1.5 聚合物燃烧及阻燃机理第19-21页
        1.5.1 聚合物燃烧机理第19-20页
        1.5.2 聚合物阻燃机理第20-21页
    1.6 本论文研究目的意义及内容第21-23页
        1.6.1 本论文研究目的和意义第21-22页
        1.6.2 本课题研究的主要内容第22-23页
2 实验材料与方法第23-28页
    2.1 实验设备与仪器第23页
    2.2 实验原料第23-24页
    2.3 实验材料的制备第24-25页
        2.3.1 原料的预处理第24页
        2.3.2 实验工艺流程第24-25页
    2.4 实验工艺条件第25页
        2.4.1 双螺杆挤出和冷却造粒工艺第25页
        2.4.2 注塑机注塑成型工艺第25页
    2.5 性能测试与表征第25-28页
        2.5.1 力学性能测试第25-26页
        2.5.2 热变形温度测试第26页
        2.5.3 熔体流动速率(MFR)测试第26页
        2.5.4 热失重(TGA)分析第26页
        2.5.5 氧指数测试第26页
        2.5.6 垂直燃烧等级测定第26页
        2.5.8 加工流变性能第26-27页
        2.5.9 球压痕硬度测试第27-28页
3 结果与讨论第28-54页
    3.1 基体组分含量对PETG/PBT性能的影响第28-34页
        3.1.1 PBT含量对PETG/PBT共混材料力学性能的影响第28-31页
        3.1.2 PBT含量对PETG/PBT共混材料熔体流动速率的影响第31-32页
        3.1.3 PBT含量对PETG/PBT共混材料球压痕硬度的影响第32-33页
        3.1.4 PBT含量对PETG/PBT共混材料热变形温度的影响第33-34页
    3.2 GF含量对PETG/PBT共混材料性能的影响第34-40页
        3.2.1 GF含量对PETG/PBT共混材料力学性能的影响第34-38页
        3.2.2 GF含量对PETG/PBT共混材料熔体流动速率的影响第38-39页
        3.2.3 GF含量对PETG/PBT共混材料球压痕硬度的影响第39页
        3.2.4 GF含量对PETG/PBT共混材料热变形温度的影响第39-40页
    3.3 阻燃体系对PETG/PBT/GF性能的影响第40-54页
        3.3.1 不同阻燃剂用量对PETG/PBT/GF共混材料性能的影响第40-41页
        3.3.2 不同质量比DBDPE/Sb_2O_3对PETG/PBT/GF共混材料性能的影响第41-46页
        3.3.3 不同用量DBDPE/Sb_2O_3对PETG/PBT/GF共混材料性能的影响第46-54页
4 结论第54-56页
5 展望第56-57页
6 参考文献第57-63页
7 攻读硕士学位期间发表论文情况第63-64页
8 致谢第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:HDPE/FF复合材料的制备及性能研究
下一篇:TiO2/CB-FC的制备及其富集降解BTEX的研究