摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 酚醛树脂的概述 | 第11-14页 |
1.2.1 酚醛树脂的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 酚醛树脂的类型 | 第12-14页 |
1.3 酚醛泡沫的简介 | 第14-18页 |
1.3.1 酚醛泡沫的特性 | 第14-15页 |
1.3.2 酚醛泡沫的国外研究进展 | 第15-16页 |
1.3.3 酚醛泡沫的国内研究进展 | 第16-17页 |
1.3.4 酚醛泡沫的应用 | 第17-18页 |
1.4 本课题研究的目的、意义及内容 | 第18-21页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第19-20页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第20-21页 |
2 可发性酚醛树脂的合成 | 第21-31页 |
2.1 实验主要原料 | 第21页 |
2.2 实验仪器设备 | 第21-22页 |
2.3 可发性酚醛树脂的合成过程 | 第22-23页 |
2.3.1 原有的合成工艺 | 第22-23页 |
2.3.2 合成工艺的改进 | 第23页 |
2.4 可发性酚醛树脂的分析测试方法 | 第23-25页 |
2.4.1 折光指数测定 | 第23页 |
2.4.2 粘度的测定 | 第23页 |
2.4.3 游离苯酚测定 | 第23-24页 |
2.4.4 游离甲醛的测定 | 第24页 |
2.4.5 固含量测定 | 第24页 |
2.4.6 红外光谱测定 | 第24页 |
2.4.7 可发性酚醛树脂的活性测试 | 第24-25页 |
2.5 结果与讨论 | 第25-29页 |
2.5.1 游离酚含量分析 | 第25-26页 |
2.5.2 粘度和折光指数的关系 | 第26页 |
2.5.3 反应时间选择 | 第26-27页 |
2.5.4 催化剂的选择以及合成工艺的确定 | 第27-29页 |
2.5.5 可发性酚醛树脂的FT-IR谱图分析 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-31页 |
3 酚醛泡沫的制备 | 第31-40页 |
3.1 酚醛泡沫制备实验的主要原料来源、规格和性质 | 第31页 |
3.2 主要实验仪器 | 第31-32页 |
3.3 发泡配方与工艺 | 第32页 |
3.4 酚醛泡沬的性能测试 | 第32-33页 |
3.4.1 垂直于酚醛泡沬板面的抗拉强度测定 | 第32页 |
3.4.2 酚醛泡沫表观密度的测定 | 第32页 |
3.4.3 酚醛泡沫的体积吸水率(V/V)测定 | 第32-33页 |
3.5 结果与讨论 | 第33-39页 |
3.5.1 树脂粘度对酚醛泡沫的影响 | 第33-34页 |
3.5.2 稳泡剂用量对酚醛泡沬的影响 | 第34-35页 |
3.5.3 发泡剂对酚醛泡沫的影响 | 第35页 |
3.5.4 固化剂种类对酚醛泡沫的影响 | 第35-37页 |
3.5.5 发泡温度对酚醛泡沫性能的影响 | 第37-38页 |
3.5.6 SEM图像分析 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
4 酚醛泡沫的增韧改性研究 | 第40-42页 |
4.1 增韧改性树脂的合成 | 第40页 |
4.2 酚醛泡沫的增韧改性探讨 | 第40-41页 |
4.3 本章小结 | 第41-42页 |
5 酚醛泡沫的阻燃性能研究 | 第42-50页 |
5.1 阻燃剂简介 | 第42-44页 |
5.1.1 氢氧化铝 | 第42-43页 |
5.1.2 氢氧化镁 | 第43页 |
5.1.3 硼酸锌 | 第43-44页 |
5.2 实验用主要原料及仪器 | 第44页 |
5.3 分析测试方法 | 第44-45页 |
5.3.1 热重/差热分析 | 第44-45页 |
5.3.2 氧指数测试 | 第45页 |
5.3.3 酚醛泡沬的导热系数测定 | 第45页 |
5.4 试验用酚醛泡沫的制备 | 第45-46页 |
5.5 结果与讨论 | 第46-49页 |
5.5.1 添加不同组合的阻燃剂对氧指数的影响 | 第46-47页 |
5.5.2 热重数据分析 | 第47-48页 |
5.5.3 导热系数分析 | 第48-49页 |
5.6 本章小结 | 第49-50页 |
6 小试、中试及成本核算 | 第50-53页 |
6.1 小试以及中试 | 第50-51页 |
6.2 成本核算 | 第51-53页 |
7 结论与展望 | 第53-55页 |
7.1 结论 | 第53-54页 |
7.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
攻读硕士学位期间所取得的科研及实践成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简介 | 第60页 |