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阻燃液晶离聚物的制备及其应用

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阻燃液晶离聚物的制备及其应用
论文目录
 
摘要第4-5页
Abstract第5-12页
第一章 文献综述第12-27页
  1.1 液晶高分子简介第12-16页
    1.1.1 概述第12-14页
    1.1.2 液晶高分子的发展历程第14页
    1.1.3 液晶高分子的分类第14-16页
    1.1.4 液晶高分子的应用第16页
  1.2 离聚物第16-19页
    1.2.1 概述第16-17页
    1.2.2 离聚物的发展历程第17页
    1.2.3 离聚物结构与性质第17-18页
    1.2.4 离聚物的分类第18页
    1.2.5 离聚物的应用第18-19页
  1.3 液晶离聚物第19-22页
    1.3.1 概述第19页
    1.3.2 国内外研究进展第19-20页
    1.3.3 液晶离聚物的分类第20页
    1.3.4 液晶离聚物的合成方法第20-21页
    1.3.5 液晶离聚物的应用第21-22页
  1.4 无卤阻燃液晶离聚物第22页
  1.5 TP/LCI原位复合材料第22-24页
    1.5.1 原位复合材料简介第22-23页
    1.5.2 原位复合材料的增强机理第23页
    1.5.3 原位复合材料的应用第23-24页
      1.5.3.1 TP/TLCP原位复合材料应用第23页
      1.5.3.2 TP/LCI原位复合材料应用第23-24页
  1.6 原位复合材料性能的研究第24-25页
  1.7 本论文研究内容及创新之处第25-27页
    1.7.1 本论文的主要研究内容第25-26页
    1.7.2 本论文的创新之处第26-27页
第二章 实验部分第27-41页
  2.1 实验主要设备、仪器及原料第27-29页
    2.1.1 实验主要设备、仪器第27-28页
    2.1.2 实验主要原料第28-29页
  2.2 单体的制备第29-31页
    2.2.1 复合二元酰氯的合成第29-30页
    2.2.2 阻燃单体的合成第30-31页
  2.3 液晶离聚物的合成第31-34页
    2.3.1 液晶离聚物Y-1的合成第31-32页
    2.3.2 液晶离聚物Y-2的合成第32-33页
    2.3.3 液晶离聚物Y-3的合成第33-34页
  2.4 LCI的分析测试第34-35页
    2.4.1 分子结构表征第34页
    2.4.2 液晶织构表征第34页
    2.4.3 熔点测试第34页
    2.4.4 广角X射线衍射测试(WAXD)第34页
    2.4.5 特性黏数测定第34-35页
    2.4.6 元素分析测试第35页
    2.4.7 元素含量计算第35页
    2.4.8 热稳定性测试第35页
  2.5 PP复合材料的制备第35-38页
    2.5.1 实验流程第35-36页
    2.5.2 加工工艺条件第36-37页
      2.5.2.1 PP/EPDM复合材料的加工工艺参数第36页
      2.5.2.2 PP/EPDM/离聚物复合材料的加工工艺参数第36页
      2.5.2.3 PP/EPDM/TLCP复合材料的加工工艺参数第36页
      2.5.2.4 PP/EPDM/LCI复合材料的加工工艺参数第36-37页
      2.5.2.5 PP/EPDM/Mg(OH)_2复合材料的加工工艺参数第37页
      2.5.2.6 PP/EPDM/Mg(OH)_2/LCI复合材料的加工工艺参数第37页
    2.5.3 试样规格第37-38页
  2.6 PP复合材料的性能测试第38-41页
    2.6.1 力学性能测试第38页
      2.6.1.1 拉伸性能测试第38页
      2.6.1.2 冲击性能测试第38页
      2.6.1.3 弯曲性能测试第38页
    2.6.2 加工流动性能测试第38页
    2.6.3 维卡软化点测试第38页
    2.6.4 热稳定性测试(TG和DTG)第38-39页
    2.6.5 微观结构测试第39页
      2.6.5.1 扫描电镜测试(SEM)第39页
      2.6.5.2 偏光显微测试(POM)第39页
    2.6.6 阻燃性能测试第39-41页
      2.6.6.1 氧指数测试第39页
      2.6.6.2 垂直燃烧测试第39-41页
第三章 结果与讨论第41-74页
  3.1 合成单体分子的结构表征第41-43页
    3.1.1 复合二元酸分子结构的表征第41-42页
    3.1.2 复合二元酰氯分子结构的表征第42页
    3.1.3 DOPO-HQ分子结构的表征第42-43页
  3.2 LCI的结构表征第43-48页
    3.2.1 LCI的分子结构表征第43-45页
      3.2.1.1 液晶离聚物Y-1的分子结构表征第43-44页
      3.2.1.2 液晶离聚物Y-2的分子结构表征第44页
      3.2.1.3 液晶离聚物Y-3的分子结构表征第44-45页
    3.2.2 LCI的液晶织构表征第45-48页
  3.3 LCI的实验条件优化及结果讨论第48-52页
    3.3.1 Y-1的正交试验结果及讨论第48-50页
    3.3.2 Y-2的正交试验结果及讨论第50-51页
    3.3.3 Y-3的正交试验结果及讨论第51-52页
  3.4 LCI的分析测试第52-56页
    3.4.1 LCI的特性粘数测试第52-54页
    3.4.2 阻燃元素测试第54页
    3.4.3 热稳定性测试第54-56页
  3.5 溶剂对Y-3合成的影响第56-58页
    3.5.1 溶剂的选择第56-57页
    3.5.2 沉淀剂的选择第57-58页
  3.6 液晶离聚物对PP/EPDM原位复合材料性能和微观结构的影响第58-65页
    3.6.1 液晶离聚物对PP/EPDM原位复合材料力学性能的影响第58-60页
      3.6.1.1 拉伸性能分析第58-59页
      3.6.1.2 冲击性能分析第59页
      3.6.1.3 弯曲性能分析第59-60页
    3.6.2 液晶离聚物对PP/EPDM原位复合材料加工性能的影响第60-61页
    3.6.3 液晶离聚物对PP/EPDM原位复合材料热性能的影响第61-63页
      3.6.3.1 微卡软化点分析第61页
      3.6.3.2 热稳定性分析第61-63页
    3.6.4 液晶离聚物对PP/EPDM原位复合材料微观结构的影响第63-65页
      3.6.4.1 扫描电镜分析(SEM)第63-64页
      3.6.4.2 偏光显微镜分析(POM)第64-65页
  3.7 Y-3用量对PP/EPDM/Mg(OH)_2复合材料性能和微观结构的影响第65-71页
    3.7.1 Y-3用量对PP/EPDM/Mg(OH)_2复合材料力学性能的影响第65-67页
      3.7.1.1 拉伸性能分析第65-66页
      3.7.1.2 冲击性能分析第66页
      3.7.1.3 弯曲性能分析第66-67页
    3.7.2 Y-3用量对PP/EPDM/Mg(OH)_2复合材料加工性能的影响第67-68页
    3.7.3 Y-3用量对PP/EPDM/Mg(OH)_2复合材料热性能的影响第68-70页
      3.7.3.1 微卡软化点分析第68-69页
      3.7.3.2 热稳定性分析第69-70页
    3.7.4 Y-3对PP/EPDM/Mg(OH)_2复合材料微观结构的影响第70-71页
  3.8 LCI对PP/EPDM/Mg(OH)_2复合材料阻燃性能的影响第71-74页
    3.8.1 氧指数的分析第72页
    3.8.2 垂直燃烧性能分析第72-74页
第四章 结论第74-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-80页
附录第80页

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