摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-17页 |
第1章 文献综述 | 第17-36页 |
·前言 | 第17-18页 |
·聚合物的燃烧与阻燃理论 | 第18-22页 |
·燃烧机理 | 第18-19页 |
·阻燃理论与机理 | 第19-22页 |
·气相阻燃机理 | 第20-21页 |
·凝聚相阻燃机理 | 第21页 |
·中断热交换阻燃机理 | 第21-22页 |
·协效阻燃机理 | 第22页 |
·吸热阻燃机理 | 第22页 |
·阻燃剂概述 | 第22-32页 |
·分类 | 第22-23页 |
·在热固性树脂中应用的研究进展 | 第23-31页 |
·膨胀型阻燃剂 | 第23-25页 |
·无机阻燃剂 | 第25-27页 |
·硅系阻燃剂 | 第27-31页 |
·发展前景及展望 | 第31-32页 |
·无卤化趋势 | 第31-32页 |
·抑烟化趋势 | 第32页 |
·多重阻燃效用化 | 第32页 |
·多重功能化 | 第32页 |
·应用研究思路-性能“蜘蛛网图”原则 | 第32-34页 |
·选题意义和研究内容 | 第34-36页 |
第2章 新型中空管状二氧化硅阻燃剂的研究 | 第36-64页 |
·前言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-39页 |
·原材料 | 第36页 |
·HST 的制备 | 第36-37页 |
·CE 树脂的制备 | 第37页 |
·HST/CE 复合材料的制备 | 第37页 |
·结构表征与性能测试 | 第37-39页 |
·凝胶时间 | 第37页 |
·差示扫描量热分析(DSC) | 第37页 |
·力学性能 | 第37页 |
·断面形貌(SEM) | 第37页 |
·动态力学分析(DMA) | 第37-38页 |
·热失重(TG) | 第38页 |
·正电子淹没寿命(PALS) | 第38页 |
·吸水率 | 第38页 |
·介电性能 | 第38页 |
·热膨胀系数(CTE) | 第38页 |
·极限氧指数(LOI) | 第38-39页 |
·锥形量热法(Cone Calorimeter) | 第39页 |
·红外光谱(IR) | 第39页 |
·透射电子显微镜分析(TEM) | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-62页 |
·HST 的结构分析 | 第39-40页 |
·HST/CE 复合材料的研究 | 第40-62页 |
·固化行为 | 第40-42页 |
·化学结构 | 第42-46页 |
·自由体积特性 | 第46-52页 |
·力学性能 | 第52-53页 |
·耐热性能 | 第53-57页 |
·介电性能 | 第57-59页 |
·耐吸湿性能 | 第59-60页 |
·阻燃性能 | 第60-62页 |
·小结 | 第62-64页 |
第3章 超支化聚苯基硅树脂改性热固性树脂的研究 | 第64-117页 |
·前言 | 第64页 |
·实验部分 | 第64-67页 |
·原材料 | 第64-65页 |
·HBPSi 的合成 | 第65页 |
·CE 树脂的制备 | 第65页 |
·BCE 的制备 | 第65页 |
·环氧树脂(EP)的制备 | 第65-66页 |
·HBPSi/CE 树脂的制备 | 第66页 |
·HBPSi/BCE 树脂的制备 | 第66页 |
·HBPSi/EP 树脂的制备 | 第66页 |
·结构表征与性能测试 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-115页 |
·HBPSi 的结构分析 | 第67-70页 |
·HBPSi/CE 树脂的研究 | 第70-89页 |
·固化行为 | 第70-71页 |
·化学结构 | 第71-75页 |
·冲击强度及增韧机理 | 第75-79页 |
·刚性 | 第79-80页 |
·耐热性能 | 第80-83页 |
·介电性能 | 第83-85页 |
·耐吸湿性能 | 第85-86页 |
·阻燃性能及阻燃机理 | 第86-89页 |
·HBPSi/BCE 树脂的研究 | 第89-103页 |
·化学结构 | 第90-91页 |
·阻燃性能 | 第91-92页 |
·热氧降解动力学 | 第92-97页 |
·阻燃机理 | 第97-99页 |
·介电性能 | 第99-100页 |
·力学性能 | 第100-103页 |
·HBPSi/EP 树脂的研究 | 第103-115页 |
·固化行为 | 第103-104页 |
·介电性能 | 第104-105页 |
·耐吸湿性能 | 第105-106页 |
·耐热性能 | 第106-108页 |
·阻燃性能 | 第108-111页 |
·热降解动力学 | 第111-112页 |
·力学性能 | 第112-115页 |
·小结 | 第115-117页 |
第4章 有机官能化梯形聚苯基倍半硅氧烷改性高性能热固性树脂的研究 | 第117-142页 |
·前言 | 第117-118页 |
·实验部分 | 第118-120页 |
·实验原料 | 第118页 |
·PLS 的合成 | 第118页 |
·N-PLS 的合成 | 第118-119页 |
·CE 树脂的制备 | 第119页 |
·PLS/CE 杂化树脂的制备 | 第119页 |
·BDM/DBA 树脂的制备 | 第119页 |
·N-PLS/BDM/DBA 杂化树脂的制备 | 第119页 |
·结构表征与性能测试 | 第119-120页 |
·结果与讨论 | 第120-140页 |
·PLS 与N-PLS 的结构分析 | 第120-122页 |
·PLS/CE 杂化树脂的研究 | 第122-131页 |
·固化行为 | 第122-123页 |
·耐热性能 | 第123-126页 |
·介电性能 | 第126-127页 |
·阻燃性能 | 第127-128页 |
·力学性能 | 第128-131页 |
·N-PLS/BDM/DBA 杂化树脂的研究 | 第131-140页 |
·耐热性能 | 第131-135页 |
·介电性能 | 第135-136页 |
·阻燃性能 | 第136-139页 |
·力学性能 | 第139-140页 |
·小结 | 第140-142页 |
第5章 高支化度聚硅氧烷改性热固性树脂的研究 | 第142-185页 |
·前言 | 第142页 |
·实验部分 | 第142-144页 |
·实验原料 | 第142页 |
·Am-HPSi 的合成 | 第142-143页 |
·CE 树脂的制备 | 第143页 |
·Am-HPSi/BDM/CE 树脂的制备 | 第143页 |
·BDM/DBA 树脂的制备 | 第143页 |
·Am-HPSi/BDM/DBA 树脂的制备 | 第143-144页 |
·结构表征与性能测试 | 第144页 |
·结果与讨论 | 第144-184页 |
·Am-HPSi 的结构分析 | 第144-147页 |
·Am-HPSi/BDM/CE 树脂的研究 | 第147-160页 |
·固化行为及其动力学 | 第147-151页 |
·交联密度 | 第151-152页 |
·耐热性能 | 第152-155页 |
·介电性能 | 第155-156页 |
·力学性能 | 第156-158页 |
·阻燃性能 | 第158-160页 |
·Am-HPSi/BDM/DBA 树脂的研究 | 第160-176页 |
·固化机理与交联结构 | 第160-162页 |
·耐热性能 | 第162-165页 |
·介电性能 | 第165-167页 |
·力学性能 | 第167-170页 |
·阻燃性能 | 第170-171页 |
·阻燃机理 | 第171-176页 |
·Am-HPab/BDM/DBA 树脂的研究 | 第176-184页 |
·介电性能 | 第176-177页 |
·耐热性能 | 第177-178页 |
·力学性能 | 第178-180页 |
·阻燃性能 | 第180-184页 |
·小结 | 第184-185页 |
第6章 新型有机硅树脂组合物的研究 | 第185-200页 |
·前言 | 第185-186页 |
·实验部分 | 第186-187页 |
·实验原料 | 第186页 |
·超支化聚硅氧烷(B-HBPSi)的合成 | 第186页 |
·B-HBPSi/SLER 树脂的制备 | 第186-187页 |
·结构表征与性能测试 | 第187页 |
·结果与讨论 | 第187-199页 |
·B-HBPSi 的结构分析 | 第187-189页 |
·未固化B-HBPSi/SLER 树脂的性能 | 第189-191页 |
·粘度特性 | 第189-190页 |
·固化反应 | 第190-191页 |
·B-HBPSi/SLER 固化树脂的性能 | 第191-199页 |
·介电性能 | 第191-193页 |
·耐热性能 | 第193-195页 |
·粘弹性 | 第195-197页 |
·冲击强度 | 第197-198页 |
·吸水率 | 第198-199页 |
·小结 | 第199-200页 |
第7章 结论与创新点 | 第200-203页 |
·结论 | 第200-201页 |
·创新点 | 第201-203页 |
参考文献 | 第203-218页 |
博士期间发表/撰写的论文、专利 | 第218-221页 |
致谢 | 第221-223页 |