阻燃聚苯乙烯/硅气凝胶核壳珠粒的合成与复合保温板制备研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-5页 | Abstract | 第5-10页 | 第一章 绪论 | 第10-26页 | 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 | 1.2 建筑外墙节能及保温技术 | 第11-13页 | 1.2.1 外墙保温的分类及其特点 | 第11-12页 | 1.2.2 外墙保温材料及其特点 | 第12-13页 | 1.3 聚苯乙烯介绍 | 第13-19页 | 1.3.1 可发性聚苯乙烯 | 第13页 | 1.3.2 可发性聚苯乙烯制备工艺 | 第13-17页 | 1.3.3 预发泡工艺 | 第17-18页 | 1.3.4 熟化工艺 | 第18页 | 1.3.5 成型工艺 | 第18-19页 | 1.4 高聚物燃烧及阻燃机理 | 第19-21页 | 1.4.1 常量高聚物分解机燃烧过程 | 第19-20页 | 1.4.2 高聚物阻燃机理及作用模式 | 第20-21页 | 1.4.3 阻燃剂的选用原则 | 第21页 | 1.5 阻燃聚苯乙烯方面的研究现状及趋势 | 第21-25页 | 1.5.1 卤系阻燃剂体系 | 第21-22页 | 1.5.2 磷系阻燃剂体系 | 第22-23页 | 1.5.3 膨胀阻燃剂体系 | 第23-24页 | 1.5.4 无机阻燃剂体系 | 第24页 | 1.5.5 其他阻燃剂技术 | 第24-25页 | 1.6 课题研究的目的、意义和内容 | 第25-26页 | 第二章 实验方案 | 第26-36页 | 2.1 试验材料及仪器设备 | 第26-28页 | 2.1.1 主要试验材料 | 第26页 | 2.1.2 主要试验设备 | 第26-28页 | 2.2 药品提纯和溶液配制 | 第28-29页 | 2.2.1 苯乙烯的精制 | 第28页 | 2.2.2 聚乙烯醇溶液的配制 | 第28-29页 | 2.3 试验原理及工艺流程 | 第29-32页 | 2.3.1 试验原理 | 第29-30页 | 2.3.2 试验工艺流程 | 第30-32页 | 2.4 试验结果检测 | 第32-36页 | 2.4.1 平均粒径 | 第32页 | 2.4.2 苯乙烯单体转化率 | 第32-33页 | 2.4.3 表观密度 | 第33页 | 2.4.4 FT-IR 分析 | 第33页 | 2.4.5 热性能分析 | 第33页 | 2.4.6 自熄时间 | 第33页 | 2.4.7 ―极限氧指数‖(LOI) | 第33页 | 2.4.8 导热系数测试 | 第33-34页 | 2.4.9 抗拉强度 | 第34页 | 2.4.10 微观结构分析 | 第34页 | 2.4.11 发泡倍率测量 | 第34-35页 | 2.4.12 吸水率 | 第35-36页 | 第三章 SiO_2气凝胶与聚苯乙烯复合核壳结构制备研究 | 第36-48页 | 3.1 悬浮聚合法制备参数对复合颗粒平均粒径的影响研究 | 第36-40页 | 3.1.1 油水比对复合颗粒平均粒径的影响 | 第36-37页 | 3.1.2 分散剂用量对复合颗粒平均粒径的影响 | 第37-38页 | 3.1.3 引发剂用量对复合颗粒平均粒径的影响 | 第38-39页 | 3.1.4 搅拌速度对复合颗粒平均粒径的影响 | 第39-40页 | 3.2 硅气凝胶加入量对绝热性能的影响研究 | 第40-41页 | 3.3 发泡剂添加量对复合颗粒发泡剂含量影响 | 第41-42页 | 3.4 HBCD/Sb_2O_3加入量对阻燃性能的影响研究 | 第42-44页 | 3.5 复合颗粒的微观结构控制 | 第44-46页 | 3.5.1 方式对复合颗粒显微结构的影响 | 第44-45页 | 3.5.2 热性能分析 | 第45-46页 | 3.6 本章小结 | 第46-48页 | 第四章 包覆法制备复合泡沫保温材料成型工艺研究 | 第48-59页 | 4.1 预发泡珠粒制备研究 | 第48-50页 | 4.1.1 预发泡工艺对预发泡珠粒密度的影响 | 第48-49页 | 4.1.2 预发泡工艺对预发泡珠粒发泡倍率影响 | 第49-50页 | 4.2 复合泡沫保温材料制备工艺研究 | 第50-58页 | 4.2.1 正交试验结果分析 | 第51-54页 | 4.2.2 正交试验最优配方验证试验 | 第54-55页 | 4.2.3 阻燃剂添加种类及添加量对复合板性能的影响趋势 | 第55-58页 | 4.3 本章小结 | 第58-59页 | 结论与展望 | 第59-61页 | 参考文献 | 第61-65页 | 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 | 致谢 | 第66页 |
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