摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 环氧树脂简述 | 第13-14页 |
1.2 环氧树脂阻燃 | 第14-23页 |
1.2.1 环氧树脂阻燃机理 | 第14-15页 |
1.2.2 环氧固化物的无卤阻燃 | 第15-23页 |
1.3 环氧固化动力学研究方法和进展 | 第23-29页 |
1.3.1 用热分析方法研究固化动力学 | 第24-26页 |
1.3.2 流变研究环氧固化 | 第26-29页 |
1.4 化学改性的氧化石墨烯在环氧复合物中的应用 | 第29-30页 |
1.5 本论文的研究目的及研究内容 | 第30-32页 |
第二章 含联苯环氧固化剂的合成及环氧固化物性能和固化动力学研究 | 第32-59页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-36页 |
2.2.1 主要实验原料与仪器 | 第32-33页 |
2.2.2 BPDP的制备 | 第33-34页 |
2.2.3 环氧固化物试样的制备 | 第34页 |
2.2.4 测试方法 | 第34-36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-58页 |
2.3.1 BPDP的结构表征 | 第36-38页 |
2.3.2 固化物的性能 | 第38-42页 |
2.3.3 非等温固化动力学 | 第42-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-59页 |
第三章 DOPO改性线性酚醛环氧阻燃性能和固化动力 | 第59-79页 |
3.1 引言 | 第59页 |
3.2 实验部分 | 第59-62页 |
3.2.1 主要实验原料与仪器 | 第59-61页 |
3.2.2 环氧固化样条和固化动力学试样的制备 | 第61页 |
3.2.3 测试方法 | 第61-62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-78页 |
3.3.1 固化物的阻燃性能 | 第62-63页 |
3.3.2 固化物的耐热性能 | 第63-64页 |
3.3.3 力学性能 | 第64页 |
3.3.4 非等温固化动力学 | 第64-71页 |
3.3.5 等温固化反应动力学 | 第71-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-79页 |
第四章 阻燃环氧等温固化动力学量热学和流变学研究 | 第79-107页 |
4.1 引言 | 第79页 |
4.2 实验部分 | 第79-82页 |
4.2.1 原料与仪器 | 第79-80页 |
4.2.2 试样的制备 | 第80-81页 |
4.2.3 测试方法 | 第81-82页 |
4.3 结果与讨论 | 第82-105页 |
4.3.1 固化动力学的量热学研究 | 第82-94页 |
4.3.2 固化动力学的流变学研究 | 第94-105页 |
4.4 本章小结 | 第105-107页 |
第五章 咪唑改性氧化石墨烯阻燃环氧等温固化动力学量热学和流变学研究 | 第107-124页 |
5.1 引言 | 第107页 |
5.2 实验部分 | 第107-109页 |
5.2.1 实验原料及仪器 | 第107页 |
5.2.2 试样的制备 | 第107-108页 |
5.2.3 测试方法 | 第108-109页 |
5.3 结果与讨论 | 第109-123页 |
5.3.1 固化动力学的量热学研究 | 第109-119页 |
5.3.1.3 1.5P-D-GOM-1环氧体系等温固化动力学 | 第115-119页 |
5.3.2 固化动力学的流变学研究 | 第119-123页 |
5.4 本章小结 | 第123-124页 |
第六章 2-乙基-4-甲基咪唑改性氧化石墨烯对阻燃环氧体系的催化作用 | 第124-142页 |
6.1 引言 | 第124-125页 |
6.2 实验部分 | 第125页 |
6.2.1 实验原料及仪器 | 第125页 |
6.2.2 试样的制备 | 第125页 |
6.2.3 测试方法 | 第125页 |
6.3 结果与讨论 | 第125-141页 |
6.3.1 固化动力学的量热学研究 | 第125-134页 |
6.3.2 含GO-IPDI-EMI环氧体系流变学研究 | 第134-141页 |
6.4 本章小结 | 第141-142页 |
结论 | 第142-145页 |
本论文的创新之处 | 第143-144页 |
不足之处与展望 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-162页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第162-164页 |
致谢 | 第164-165页 |
附件 | 第165页 |