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三氧化二锑协同十溴二苯乙烷阻燃HDPE研究

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三氧化二锑协同十溴二苯乙烷阻燃HDPE研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-23页
  1.1 高聚物的燃烧过程第13-14页
  1.2 高聚物的阻燃机理第14-16页
    1.2.1 高聚物固相阻燃机理第14-15页
    1.2.2 高聚物气相阻燃机理第15页
    1.2.3 高聚物中断热交换阻燃机理第15-16页
    1.2.4 高聚物协效阻燃机理第16页
  1.3 高密度聚乙烯的阻燃第16-21页
    1.3.1 卤系阻燃剂第17-18页
    1.3.2 锑系阻燃剂第18页
    1.3.3 氢氧化物阻燃剂第18-19页
    1.3.4 硼系阻燃剂第19页
    1.3.5 水滑石阻燃剂第19-20页
    1.3.6 聚乙烯/蒙脱土阻燃体系第20-21页
  1.4 阻燃HDPE的发展趋势第21页
  1.5 课题来源与研究意义和研究内容第21-23页
    1.5.1 课题来源与研究意义第21-22页
    1.5.2 研究内容第22-23页
第二章 HDPE/DBDPE/Sb_2O_3阻燃体系性能研究第23-38页
  2.1 实验原料和设备第23页
  2.2 HDPE/DBDPE/Sb_2O_3阻燃体系配方设计第23-25页
    2.2.1 DBDPE/Sb_2O_3阻燃剂用量的阻燃配方设计第23-24页
    2.2.2 Sb_2O_3的粒径的阻燃配方设计第24页
    2.2.3 DBDPE/Sb_2O_3配比的阻燃配方设计第24-25页
  2.3 试样的制备第25页
  2.4 试样性能表征第25-29页
    2.4.1 极限氧指数测试第25-26页
    2.4.2 水平垂直燃烧测试第26-27页
    2.4.3 拉伸性能测试第27页
    2.4.4 弯曲性能测定第27页
    2.4.5 简支梁缺口抗冲击强度的测定第27页
    2.4.6 悬臂梁缺口抗冲击强度第27-28页
    2.4.7 邵氏硬度测定第28页
    2.4.8 热变形温度第28页
    2.4.9 烟密度测试第28页
    2.4.10 热失重分析第28-29页
  2.5 结果与讨论第29-37页
    2.5.1 DBDPE/Sb_2O_3复合阻燃剂含量对HDPE复合材料性能影响第29-32页
    2.5.2 Sb_2O_3粒径对HDPE复合材料性能影响第32-34页
    2.5.3 DBDPE/Sb_2O_3配比对HDPE复合材料性能影响第34-37页
  2.6 小结第37-38页
第三章 HDPE/DBDPE/Sb_2O_3/Mg(OH)_2阻燃体系性能研究第38-50页
  3.1 实验原料和设备第38页
  3.2 HDPE/DBDPE/Sb_2O_3/Mg(OH)_2阻燃体系配方设计第38-39页
    3.2.1 DBDPE/Mg(OH)2配比的阻燃配方设计第38-39页
    3.2.2 ZB、LDHs用量的阻燃配方设计第39页
    3.2.3 不同抑烟剂的阻燃配方设计第39页
  3.3 试样的制备和性能表征第39-40页
  3.4 结果与讨论第40-48页
    3.4.1 DBDPE/Mg(OH)_2配比对HDPE复合材料性能影响第40-42页
    3.4.2 ZB、LDHs用量对HDPE复合材料性能影响第42-46页
    3.4.3 不同抑烟剂对HDPE复合材料性能影响第46-48页
  3.5 小结第48-50页
第四章 HDPE/DBDPE/Sb_2O_33/OMMT阻燃体系性能研究第50-58页
  4.1 实验原料和设备第50页
  4.2 HDPE/DBDPE/Sb_2O_3/OMMT阻燃体系配方设计第50-51页
    4.2.1 OMMT用量的阻燃配方设计第50-51页
    4.2.2 MAPE用量的阻燃配方设计第51页
  4.3 试样的制备和性能表征第51页
  4.4 结果与讨论第51-57页
    4.4.1 OMMT对HDPE复合材料性能影响第51-54页
    4.4.2 MAPE对HDPE复合材料性能影响第54-57页
  4.5 小结第57-58页
第五章 结论与展望第58-61页
  5.1 结论第58-60页
  5.2 展望第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第66页

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