首页--工业技术论文--冶金工业论文--有色金属冶炼论文--重金属冶炼论文--锑论文

阻燃用氯氧化锑的制备、应用性能及阻燃机理研究

中文摘要第2-4页
英文摘要第4页
第一章 文献综述第10-33页
    1.1 锑金属简介第10-12页
        1.1.1 锑的性质和历史第10页
        1.1.2 锑的存在、分布及我国锑资源概况第10-11页
        1.1.3 锑的冶炼方法第11-12页
    1.2 锑白的性质、用途及生产方法第12-14页
        1.2.1 锑白的性质及用途第12页
        1.2.2 锑白的火法生产第12-13页
        1.2.3 锑白的湿法生产第13-14页
    1.3 阻燃剂及阻燃作用机理第14-18页
        1.3.1 阻燃剂概述第14-17页
        1.3.2 阻燃机理第17-18页
    1.4 锑系阻燃剂的现状及发展趋势第18-24页
        1.4.1 锑系阻燃剂概况第18-22页
        1.4.2 Sb_2O_3-卤化物体系的阻燃机理第22-23页
        1.4.3 锑系阻燃剂的国内外生产和消费情况第23-24页
    1.5 氯氧化锑阻燃剂研究现状第24-28页
        1.5.1 氯氧化锑的物化性质第24-25页
        1.5.2 氯氧化锑(SbOCl和Sb_4O_5Cl_2的制备方法第25-27页
        1.5.3 氯氧化锑的阻燃应用及阻燃机理第27-28页
    1.6 本研究的目的、意义及主要内容第28-29页
    参考文献第29-33页
第二章 由湿法炼锑工艺的中间物料制备Sb_4O_5Cl_2阻燃剂第33-47页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验第33-35页
        2.2.1 原料及试剂第33页
        2.2.2 实验步骤第33-35页
        2.2.3 分析测试第35页
    2.3 实验结果与讨论第35-45页
        2.3.1 水解初始酸度对水解产物成分的影响第35-36页
        2.3.2 水解加水量的计算第36-37页
        2.3.3 搅拌速度对产物粒度的影响第37页
        2.3.4 初始Sb~(3+)浓度对产物Sb_4O_5Cl_2粒度的影响第37-38页
        2.3.5 Sb_4O_5Cl_2粗产品的除杂处理第38-40页
        2.3.6 水解产物的粒度与形貌调控第40-44页
        2.3.7 产品的结构表征第44-45页
    2.4 本章小结第45页
    参考文献第45-47页
第三章 阻燃用SbOCl的合成研究第47-62页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验第47-49页
        3.2.1 实验原料与试剂第47页
        3.2.2 实验方法及原理第47-48页
        3.2.3 产品分析检测方法第48-49页
    3.3 还原液冲稀水解直接制备SbOCl第49-51页
    3.4 由工业Sb_4O_5Cl_2常温低酸合成SbOCl第51-55页
        3.4.1 热力学计算第51页
        3.4.2 搅拌速度对产物成分的影响第51-52页
        3.4.3 反应时间对产物成分的影响第52-53页
        3.4.4 反应液中Sb~(3+)浓度对产物成分的影响第53页
        3.4.5 反应液中酸度c(H~+)对反应过程的影响第53-54页
        3.4.6 产品分析检测及表征第54-55页
    3.5 由工业Sb_4O_5Cl_2高温高酸合成SbOCl第55-59页
        3.5.1 反应体系中酸度对产物组成的影响第55-56页
        3.5.2 反应体系中锑浓度对产物组成的影响第56-57页
        3.5.3 反应体系中锑浓度对SbOCl产率的影响第57页
        3.5.4 反应温度对产物组成的影响第57-58页
        3.5.5 产品的测试分析第58-59页
    3.6 三种制备方法的比较及合成反应机理讨论第59页
    3.7 本章小结第59-60页
    参考文献第60-62页
第四章 氯氧化锑的阻燃应用研究第62-77页
    4.1 前言第62页
    4.2 实验第62-63页
        4.2.1 主要试验设备及仪器第62页
        4.2.2 试验原料及配方第62页
        4.2.3 试样制备第62-63页
        4.2.4 试验方法和标准第63页
    4.3 添加到不同高聚物中氧指数与烟密度的测定与比较第63-70页
        4.3.1 氯氧化锑单独做阻燃剂时的氧指数第64-65页
        4.3.2 与含卤有机化合物配合时的氧指数第65-69页
        4.3.3 软质PVC和低密PE中添加氯氧化锑时烟比光密度比较第69-70页
    4.4 软质PVC中添加氯氧化锑时热释放速率的测定与比较第70-72页
    4.5 氯氧化锑的添加对PVC薄膜透光性能的影响第72-74页
        4.5.1 分光透光率曲线比较第72-73页
        4.5.2 氯氧化锑晶体折光率的测定及比较第73-74页
    4.6 彩色聚合物中的色料用量比较第74页
    4.7 70℃绝缘阻燃PVC电缆料中的综合性能第74-75页
    4.8 本章小结第75-76页
    参考文献第76-77页
第五章 氯氧化锑热分解过程及非等温动力学研究第77-94页
    5.1 引言第77页
    5.2 实验第77页
    5.3 热分析动力学研究方法的基本原理及数学处理第77-80页
        5.3.1 基本关系式的推导第77-78页
        5.3.2 Kissinger法第78-79页
        5.3.3 Doyle-Ozawa法第79-80页
    5.4 SbOCl在空气中的热分解过程及动力学第80-86页
        5.4.1 SbOCl在空气中的热分解过程第80-82页
        5.4.2 SbOCl在空气中的热分解机理第82-83页
        5.4.3 SbOCl在空气中热分解的动力学研究第83-86页
    5.5 SbOCl在氩气中的热分解过程及动力学第86-90页
        5.5.1 SbOCl在氩气中的热解过程及热解机理第86-88页
        5.5.2 SbOCl在氩气中热分解的动力学研究第88-90页
    5.6 Sb_1O_5Cl_2在空气和氩气中的热分解过程及机理第90-92页
        5.6.1 Sb_1O_5Cl_2在空气中的热解过程及机理第90-91页
        5.6.2 Sb_1O_5Cl_2在氩气中的热解过程及机理第91-92页
    5.7 本章小结第92-93页
    参考文献第93-94页
第六章 氯氧化锑—氯体系的协同阻燃机理研究第94-120页
    6.1 引言第94页
    6.2 实验第94-96页
        6.2.1 试样配方及试样制备第94页
        6.2.2 实验仪器及实验条件第94-96页
    6.3 软质PVC—氯氧化锑体系的热分析第96-104页
        6.3.1 聚氯乙烯的热分解过程第96-97页
        6.3.2 DTA和TG曲线分析第97-100页
        6.3.3 软质PVC及氯氧化锑阻燃软质PVC热分解动力学第100-103页
        6.3.4 恒温热解残留物的SEM分析第103-104页
    6.4 XPS法研究软质PVC—氯氧化锑体系协同阻燃过程机理第104-107页
        6.4.1 概述第104页
        6.4.2 体系表面元素分布及Cl原子的电子状态第104-105页
        6.4.3 体系中Sb原子的化学状态第105-107页
    6.5 Py/GC-MS法研究PVC—氯氧化锑体系协同阻燃过程机理第107-116页
        6.5.1 概述第107页
        6.5.2 PVC-SbOCl体系有氧裂解的产物组成第107-109页
        6.5.3 与PVC有氧裂解主要产物的比较第109-111页
        6.5.4 PVC—SbOCl体系中含Cl和Sb的气相物质的辨别第111-114页
        6.5.5 SbCl_3气相阻燃的自由基机理第114-115页
        6.5.6 三种体系有氧裂解的总离子流色谱图比较第115-116页
    6.6 本章小结第116-117页
    参考文献第117-120页
第七章 结论第120-124页
攻读博士学位期间发表的主要学术论文第124-125页
致谢第125页

论文共125页,点击 下载论文
上一篇:白菜类蔬菜遗传多样性的AFLP分子标记和大白菜发育的差异显示研究
下一篇:超声场强化拜耳法种分过程的研究