HDPE/稻壳发泡木塑复合材料的制备及性能研究

高密度聚乙烯论文 稻壳论文 成型工艺论文 发泡复合材料论文 热失重论文
论文详情
发泡木塑复合材料(Foam Wood Plastics Composites,简称FWPC)以木基部分(如木粉,秸秆粉,棉秆粉,竹粉,果粉等)等为主要成分,经过一定的处理与塑料制品(如PE,PP,PVC,PS等),并加入发泡剂(AC/ZnO,小苏打)等,进行发泡结合而成的一种新型环保复合材料。本论文通过添加不同的阻燃剂和不同的发泡剂制得阻燃型发泡木塑复合材料,利用现代分析测试技术与传统试验方法,研究不同阻燃剂和无卤阻燃剂及发泡剂对发泡复合材料的阻燃性能与力学性能的影响。本文以高密度聚乙烯(HDPE)及稻壳为主要原料,添加各种发泡剂(偶氮二甲酰胺,小苏打,偶氮二异丁腈)及其助剂。部分复合材料还添加了阻燃剂(聚磷酸铵,氢氧化镁及蒙脱土)以研究其阻燃性能。采用热压成型的工艺制备了HDPE/稻壳发泡木塑复合材料,并通过实验测定其力学性能,吸水性能,导热系数及微观图分析和热重分析。通过对各复合材料的实验得出以下结论:(1)用AC(偶氮二甲酰胺)对HDPE/稻壳发泡复合材料发泡的实验结果表明:当AC含量为1wt%时,复合材料的力学性能和防水性能较好,但保温性能不佳。而当AC含量为1.5wt%时,复合材料的保温性能最好,但是力学性能和防水性能均有所下降。考虑到经济性,AC含量为1wt%-1.5wt%时其热失重残碳率高,各项力学性能及物理性能优。(2)使用小苏打对HDPE/稻壳发泡复合材料发泡,通过添加不同含量的小苏打制备一系列复合材料,对含不同量小苏打的复合材料进行实验,分别测试了其力学性能,吸水性和物理特征等材料性能。结果发现当小苏打含量为1.5wt%时,复合材料的热失重残炭率较高,且此时的力学性能,保温能力及防水性能均较佳。综合性能较好。(3)使用偶氮二异丁腈(AIBN)对HDPE/稻壳发泡复合材料发泡,通过添加不同量的偶氮二异丁腈制备了 一系列的复合材料,对含不同量偶氮二异丁腈的复合材料进行实验,分别测试了其力学性能,吸水性能和物理特征。结果显示:对比以上两种复合材料的发泡情况和各项性能来说,用丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料效果都差了不少,且丁腈本身在分解时会产生有害气体,对人体和环境有伤害。所以在不考虑成本的情况下不建议使用丁腈作为发泡剂对HDPE/稻壳复合材料进行发泡。(4)使用含量为1.5wt%的小苏打作为发泡剂制备HDPE/稻壳发泡复合材料,添加不同含量的聚磷酸铵(APP)作为阻燃剂,考查了不同APP含量复合材料的力学性能,吸水性能和物理性能。结果表明:在APP含量不超过10wt%时,少量添加APP对复合材料的力学性能时有所改善的,但是超过了 1Owt%以后,APP的添加就会对复合材料的力学性能有不良影响。同时APP的添加对复合材料的防水性能也有一定的影响,随着APP的添加,复合材料的吸水性呈上升趋势,而接触角下降。导热系数也在APP含量为1Owt%时最低。所以综合以上实验结果APP含量为10wt%时,复合材料的性能最好。(5)使用含量为1.5wt%的小苏打作为发泡剂制备HDPE/稻壳发泡复合材料,添加不同含量的氢氧化镁(MH)作为阻燃剂,考查了不同MH含量复合材料的各项性能如力学性能,吸水性,物理性能。结果表明:当MH含量为1Owt%左右时,复合材料的热失重残炭率高,各项力学性能及物理性能和防水性综合较优。(6)使用含量为1.5wt%的小苏打作为发泡剂制备HDPE/稻壳发泡复合材料,添加不同含量的蒙脱土(OMMT)作为阻燃剂,考查了不同OMMT含量复合材料的各项性能如力学性能,吸水性,物理性能。结果表明:OMMT阻燃发泡复合材料的拉伸强度和弯曲强度在OMMT含量为1wwt%最好,硬度和防水性能在OMMT含量3wt%时最好。冲击强度在OMMT含量为5wt%时最高但是蒙脱土的含量增加对材料的保温性能有不利的影响,综合各项指标和考虑到经济性,OMMT含量不宜超过3wt%。(7)使用含量为1.5wt%的小苏打作为发泡剂制备HDPE/稻壳发泡复合材料,添加不同比例的HDPE和稻壳制备一系列的复合材料,对这些复合材料进行实验,考查了不同配比下复合材料的各项性能如力学性能,吸水性,物理性能。结果表明:当HDPE和稻壳的比例为60wt%对40wt%时材料的热失重残炭率较高,且此时的力学性能,保温能力及防水性能均较佳。综合性能较好。
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 木塑复合材料的发泡第14-15页
    1.3 阻燃剂的基本阻燃方式第15-16页
    1.4 发泡木塑复合材料的保温第16-17页
    1.5 发泡木塑复合材料阻燃的国内外研究进展第17-20页
    1.6 本文主要的研究内容第20-21页
    1.7 本课题的创新之处第21-22页
第二章 阻燃HDPE/稻壳发泡木塑复合材料的制备方法及测试第22-30页
    2.1 试验材料及设备第22-23页
    2.2 稻壳/HPDE发泡复合材料的制备第23-25页
        2.2.1 实验原料的预处理第23-24页
        2.2.2 稻壳/HDPE发泡复合材料的制备第24-25页
    2.3 阻燃型HDPE/稻壳发泡复合材料性能测试第25-28页
        2.3.1 导热系数第25页
        2.3.2 表观密度第25页
        2.3.3 力学性能第25-27页
        2.3.4 吸水性测试第27页
        2.3.5 接触角测试第27-28页
        2.3.6 极限氧指数测试第28页
        2.3.7 热重分析第28页
        2.3.8 红外光谱分析第28页
    2.4 关于误差第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 HDPE/稻壳比例对复合材料性能的影响第30-38页
    3.1 HDPE/稻壳比例变化对复合材料力学性能的影响第30-37页
        3.1.2 HDPE/稻壳比例变化引起复合材料的表观密度变化第32-33页
        3.1.3 HDPE/稻壳比例变化引起材料吸水性的变化第33页
        3.1.4 HDPE/稻壳比例变化引起材料接触角的变化第33-34页
        3.1.5 HDPE/稻壳比例变化引起材料的导热系数的变化第34-35页
        3.1.6 HDPE/稻壳比例变化的微观图分析第35页
        3.1.7 HDPE/稻壳比例变化的TG图第35-37页
    3.2 本章小结第37-38页
        3.2.1 HDPE/稻壳不同配比对复合材料性能影响第37-38页
第四章 不同发泡剂发泡HDPE/稻壳复合材料的性能研究第38-57页
    4.1 偶氮二甲酰胺发泡HDPE/稻壳复合材料的研究第38-43页
        4.1.1 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的力学性能第38-40页
        4.1.2 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的表观密度第40-41页
        4.1.3 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的吸水性能第41页
        4.1.4 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的接触角第41-42页
        4.1.5 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的导热系数第42页
        4.1.6 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的微观图分析第42-43页
        4.1.7 AC发泡HDPE/稻壳复合材料的TG图第43页
    4.2 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的研究第43-50页
        4.2.1 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的力学性能第44-46页
        4.2.2 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的表观密度第46-47页
        4.2.3 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的吸水性能第47页
        4.2.4 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的接触角第47-48页
        4.2.5 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的导热系数第48-49页
        4.2.6 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的微观图分析第49页
        4.2.7 碳酸氢钠发泡HDPE/稻壳复合材料的TG图第49-50页
    4.3 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的研究第50-55页
        4.3.1 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的力学性能第50-52页
        4.3.2 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的表观密度第52-53页
        4.3.3 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的吸水性能第53页
        4.3.4 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的接触角第53-54页
        4.3.5 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的导热系数第54页
        4.3.6 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的微观图分析第54-55页
        4.3.7 丁腈发泡HDPE/稻壳复合材料的TG图第55页
    4.4 本章小结第55-57页
        4.4.1 AC发泡结论第56页
        4.4.2 小苏打发泡结论第56页
        4.4.3 丁腈发泡结论第56-57页
第五章 阻燃剂阻燃HDPE/稻壳发泡复合材料性能的研究第57-83页
    5.1 聚磷酸铵阻燃HDPE/稻壳复合材料的研究第57-65页
        5.1.1 聚磷酸铵阻燃HDPE/稻壳复合材料的力学性能第57-59页
        5.1.2 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的吸水性能第59-60页
        5.1.3 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的接触角第60页
        5.1.4 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的导热系数第60-61页
        5.1.5 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的氧指数第61-62页
        5.1.6 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的微观图分析第62页
        5.1.7 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的红外光谱分析第62-63页
        5.1.8 APP阻燃HDPE/稻壳复合材料的TG图第63-65页
    5.2 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的研究第65-73页
        5.2.1 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的力学性能第66-68页
        5.2.2 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的吸水性第68-69页
        5.2.3 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的接触角第69页
        5.2.4 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的导热系数第69-70页
        5.2.5 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的氧指数第70页
        5.2.6 氢氧化镁阻燃HDPE/稻壳复合材料的微观图第70-71页
        5.2.7 MH阻燃HDPE/稻壳复合材料的红外光谱第71页
        5.2.8 MH阻燃HDPE/稻壳复合材料的TG图第71-73页
    5.3 纳米蒙脱土阻燃HDPE/稻壳复合材料的研究第73-81页
        5.3.1 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的力学性能第74-76页
        5.3.2 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的吸水性第76页
        5.3.3 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的接触角第76-77页
        5.3.4 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的导热系数第77-78页
        5.3.5 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的氧指数第78页
        5.3.6 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的微观分析第78-79页
        5.3.7 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的红外分析第79页
        5.3.8 OMMT阻燃HDPE/稻壳复合材料的TG图第79-81页
    5.4 本章小结第81-83页
        5.4.1 APP阻燃结论第82页
        5.4.2 MH阻燃结论第82页
        5.4.3 OMMT阻燃结论第82-83页
第六章 结论与展望第83-87页
    6.1 结论第83-84页
    6.2 展望第84-87页
参考文献第87-89页
致谢第89页
论文购买
论文编号ABS3015598,这篇论文共89页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付26.7
不是会员,注册会员
会员更优惠充值送钱
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付44.5
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文

点击收藏 | 在线购卡 | 站内搜索 | 网站地图
版权所有 艾博士论文 Copyright(C) All Rights Reserved
版权申明:本文摘要目录由会员***投稿,艾博士论文编辑,如作者需要删除论文目录请通过QQ告知我们,承诺24小时内删除。
联系方式: QQ:277865656