木塑复合材料界面改性及阻燃机理的研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-6页 | ABSTRACT | 第6-15页 | 第一章 绪论 | 第15-25页 | · 引言 | 第15页 | · 木塑复合材料简介 | 第15-17页 | · 木塑复合材料的性能与应用 | 第15-16页 | · 木粉结构特点及性能 | 第16-17页 | · 聚合物燃烧过程及阻燃机理 | 第17-18页 | · 聚合物的燃烧过程 | 第17页 | · 阻燃机理介绍 | 第17-18页 | · 化学法木塑复合材料界面相容性研究 | 第18-22页 | · 碱处理改性 | 第18-19页 | · 偶联剂改性 | 第19-20页 | · 添加接枝共聚物 | 第20-21页 | · 添加共聚物 | 第21-22页 | · 木塑复合材料界面改性展望 | 第22页 | · 木塑复合材料无卤阻燃研究进展 | 第22-23页 | · 本课题的研究意义、研究内容及创新点 | 第23-25页 | · 本题的研究意义 | 第23-24页 | · 本课题的主要研究内容 | 第24页 | · 本课题的创新点 | 第24-25页 | 第二章 实验部分 | 第25-29页 | · 实验用料 | 第25页 | · 实验设备和测试仪器 | 第25-26页 | · 性能测试和表征 | 第26-29页 | · 拉伸强度测试 | 第26页 | · 弯曲性能测试 | 第26页 | · 冲击性能测试 | 第26页 | · 吸水率和吸收膨胀率测试 | 第26-27页 | · 扫描电子显微镜分析 | 第27页 | · 红外光谱(FTIR)分析 | 第27页 | · 转矩流变分析 | 第27页 | · 动态热机械分析 | 第27页 | · 极限氧指数(LOI)测试 | 第27-28页 | · 垂直燃烧(UL-94)试 | 第28页 | · 锥形量热测试 | 第28页 | · 热失重分析(TGA) | 第28-29页 | 第三章 共聚物对木塑复合材料界面相容性影响 | 第29-45页 | · 引言 | 第29页 | · 实验样品制备 | 第29-30页 | · 结果与讨论 | 第30-43页 | · 拉伸强度与断裂伸长率 | 第31-32页 | · 弯曲强度与模量 | 第32-34页 | · 冲击强度 | 第34-35页 | · 动态热机械分析 | 第35-37页 | · 共聚物对木塑复合材料尺寸稳定性影响 | 第37-38页 | · 转矩流变性能测试 | 第38-39页 | · 红外分析 | 第39-42页 | · 改性前后木塑复合材料界面微观形貌观察 | 第42-43页 | · 本章小结 | 第43-45页 | 第四章 聚磷酸铵和木粉对木塑复合材料协同阻燃研究 | 第45-55页 | · 引言 | 第45页 | · 实验样品制备 | 第45-46页 | · 结果与讨论 | 第46-53页 | · 氧指数、垂直燃烧及其协效阻燃分析 | 第46-47页 | · 锥形量热分析 | 第47-50页 | · 热失重分析 | 第50-51页 | · 煅烧样品的红外分析 | 第51-52页 | · 力学性能分析 | 第52-53页 | · 本章小结 | 第53-55页 | 第五章 聚磷酸铵和纳米二氯化硅杂化对木塑复合材料阻燃性能研究 | 第55-69页 | · 引言 | 第55页 | · 实验样品制备 | 第55-57页 | · 杂化阻燃剂的制备 | 第55-56页 | · 阻燃木塑复合材料样品制备 | 第56-57页 | · 结果与讨论 | 第57-67页 | · APP-K-nano SiO_2结构红外分析 | 第57-59页 | · APP,APP-K-nano SiO_2的EDS元素组成分析 | 第59-60页 | · 热失重分析 | 第60页 | · APP-K-nano SiO_2对WPC的LOI,UL-94性能影响 | 第60-61页 | · 锥形量热仪分析 | 第61-63页 | · APP-K-nano SiO_2对WPC热失重行为影响 | 第63-64页 | · 马弗炉特征温度煅烧残炭红外分析 | 第64-65页 | · 锥形量热残炭元素能谱分析 | 第65-66页 | · 锥形量热残炭外观形貌及SEM微观分析 | 第66-67页 | · 本章小结 | 第67-69页 | 第六章 结论 | 第69-71页 | 参考文献 | 第71-77页 | 致谢 | 第77-79页 | 研究成果 | 第79-81页 | 作者及导师简介 | 第81-83页 | 附件 | 第83-84页 |
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