碱式硫酸镁晶须增强导热阻燃聚丙烯的研究

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摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第14-33页
    1.1 引言第14页
    1.2 碱式硫酸镁晶须结构与应用第14-20页
        1.2.1 晶须增强增韧机理第15-17页
        1.2.2 MHSH的阻燃抑烟机理第17-20页
            1.2.2.1 MHSH的热降解特性第17-18页
            1.2.2.2 MHSH阻燃抑烟机理第18-19页
            1.2.2.3 MHSH与金属氢氧化物的对比第19-20页
    1.3 环氧树脂在热塑性树脂共混改性中的研究现状第20-25页
        1.3.1 热塑性树脂/环氧树脂混合物的研究现状第20-21页
        1.3.2 增容不易混合的热塑性树脂的研究现状第21-24页
            1.3.2.1 增容聚酰胺类合金第21-22页
            1.3.2.2 增容ABS合金第22-23页
            1.3.2.3 增容聚丙烯类合金第23-24页
        1.3.3 环氧树脂改善无机填料在聚合物中的分散性的研究现状第24-25页
    1.4 聚丙烯/晶须复合材料的导热研究第25-27页
        1.4.1 纤维状填料导热模型第25-26页
            1.4.1.1 Agari模型第25-26页
            1.4.1.2 Springer-Tasi模型第26页
            1.4.1.3 Rayleigh模型第26页
        1.4.2 晶须/膨胀石墨/聚烯烃复合材料导热研究现状第26-27页
    1.5 聚合物/碱式硫酸镁晶须复合材料研究现状第27-31页
        1.5.1 MHSH增强增韧聚合物的研究现状第27-28页
        1.5.2 MHSH无卤阻燃聚合物的研究现状第28-30页
        1.5.3 MHSH降低聚合物材料模塑收缩率的研究现状第30-31页
    1.6 课题的研究背景、研究内容和创新之处第31-33页
        1.6.1 课题研究背景第31-32页
        1.6.2 课题研究内容第32页
        1.6.3 课题创新之处第32-33页
第二章 碱式硫酸镁晶须增强导热聚丙烯的研究第33-51页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-36页
        2.2.1 实验原料第34页
        2.2.2 实验仪器及设备第34页
        2.2.3 实验样品制备第34-35页
        2.2.4 性能测试表征第35-36页
            2.2.4.1 力学性能测试第35页
            2.2.4.2 差示扫描量热(DSC)测试第35页
            2.2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)测试第35页
            2.2.4.4 导热性能测试第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-50页
        2.3.1 动态固化PP/PP-g-MAH/MHSH/EP复合材料的研究第36-47页
            2.3.1.1 PP复合材料扭矩-时间曲线第36-37页
            2.3.1.2 PP复合材料断面微观形貌分析第37-38页
            2.3.1.3 MHSH的用量对PP机械性能的影响第38-40页
            2.3.1.4 EP的用量对PP/MHSH复合材料机械性能的影响第40-41页
            2.3.1.5 EP含量对PP/PP-g-MAH/MHSH复合材料机械性能的影响第41-42页
            2.3.1.6 EP含量对动态固化PP/PP-g-MAH/MHSH/EP复合材料机械性能的影响第42-44页
            2.3.1.7 结晶和熔融行为第44-47页
        2.3.2 PP/MHSH/EG复合材料导热性能研究第47-50页
            2.3.2.1 MHSH含量对PP的导热系数的影响第47页
            2.3.2.2 膨胀石墨EG用量对PP导热率的影响第47-48页
            2.3.2.3 MHSH与EG用量对PP导热率的影响第48-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第三章 碱式硫酸镁晶须无卤阻燃聚丙烯的研究第51-64页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 实验原料第52页
        3.2.2 实验仪器及设备第52页
        3.2.3 铝酸酯偶联剂表面改性MHSH第52-53页
        3.2.4 阻燃PP复合材料的制备第53页
        3.2.5 性能测试与表征第53页
            3.2.5.1 MHSH的傅里叶变换红外光谱测试第53页
            3.2.5.2 PP复合材料阻燃性能测试第53页
            3.2.5.3 阻燃PP热稳定性分析测试第53页
            3.2.5.4 阻燃PP燃烧残余物形貌测试第53页
    3.3 结果与讨论第53-63页
        3.3.1 铝酸酯偶联剂表面改性MHSH第53-55页
        3.3.2 聚丙烯/碱式硫酸镁晶须/阻燃协效剂复合材料性能研究第55-57页
            3.3.2.1 MHSH对PP极限氧指数的影响第55-56页
            3.3.2.2 阻燃协效剂对PP/MHSH复合材料阻燃性能的影响第56-57页
        3.3.3 聚丙烯/碱式硫酸镁晶须/阻燃协效剂复合材料热稳定性分析第57-59页
        3.3.4 不同阻燃协效剂对PP/MHSH复合材料燃烧残余物表面形貌的影响第59-63页
            3.3.4.1 聚丙烯/碱式硫酸镁晶须/阻燃协效剂复合材料燃烧残余物微观形貌分析第59-61页
            3.3.4.2 聚丙烯/碱式硫酸镁晶须/阻燃协效剂复合材料燃烧残余物宏观图片第61-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第四章 聚丙烯/碱式硫酸镁晶须/微胶囊红磷复合材料阻燃机理及性能研究第64-84页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 实验原料第65页
        4.2.2 实验仪器及设备第65页
        4.2.3 阻燃PP复合材料的制备第65-66页
        4.2.4 性能测试与表征第66-67页
            4.2.4.1 PP复合材料阻燃性能测试第66页
            4.2.4.2 阻燃PP力学性能测试第66页
            4.2.4.3 热稳定性分析测试第66-67页
            4.2.4.4 MHSH与MRP混合物的红外光谱(FTIR)分析第67页
            4.2.4.5 阻燃PP燃烧残余物表面微观形貌分析测试第67页
    4.3 结果与讨论第67-83页
        4.3.1 聚丙烯/碱式硫酸镁晶须/微胶囊红磷复合材料性能研究第67-69页
            4.3.1.1 MRP和MHSH不同用量对PP复合材料阻燃性能的影响第67-68页
            4.3.1.2 PP/MHSH/MRP复合材料力学性能分析第68-69页
        4.3.2 MHSH与MRP相互作用分析第69-73页
            4.3.2.1 MHSH与MRP热重分析第69-71页
            4.3.2.2 MHSH/MRP混合物FTIR分析第71-73页
        4.3.3 聚丙烯/碱式硫酸镁晶须/微胶囊红磷复合材料热稳定性分析第73-77页
            4.3.3.1 PP复合材料在氮气气氛下的热稳定性分析第73-74页
            4.3.3.2 PP复合材料在空气气氛下的热稳定性分析第74-77页
        4.3.4 PP/MHSH/MRP复合材料燃烧残余物表面形貌及元素分析第77-81页
            4.3.4.1 PP/MHSH/MRP复合材料燃烧产物表面形貌第77-79页
            4.3.4.2 PP/MHSH/MRP复合材料残余物表层元素分析第79-81页
        4.3.5 MHSH/MRP阻燃PP机理分析第81-83页
    4.4 本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-93页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第93-94页
致谢第94-95页
附件第95页
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