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含磷共聚酯/无机纳米复合材料的制备、性能与阻燃机理研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-19页
第一章 绪论第19-38页
   ·引言第19页
   ·高分子材料的燃烧危害与燃烧过程第19-22页
     ·高分子材料的燃烧危害第19-20页
     ·高分子材料的燃烧过程第20-22页
   ·高分子材料的阻燃研究第22-33页
     ·高分子材料的阻燃研究意义第22-23页
     ·阻燃剂及其基本要求第23页
     ·阻燃剂的分类第23-26页
     ·阻燃剂的作用机理第26-28页
       ·阻隔层阻燃机理第26-27页
       ·自由基阻燃机理第27-28页
       ·冷却阻燃机理第28页
       ·稀释阻燃机理第28页
     ·聚酯(PET)的阻燃研究现状第28-33页
       ·聚酯用阻燃剂研究第29-32页
       ·聚酯的阻燃方法第32-33页
   ·高分子纳米复合材料的研究第33-37页
     ·高分子纳米复合材料的制备方法第34-35页
     ·高分子纳米复合材料性能第35-36页
     ·聚酯(PET)无机纳米复合材料的研究第36-37页
   ·本课题的研究思路和研究内容第37-38页
第二章 阻燃剂的合成与表征第38-55页
   ·引言第38-40页
   ·实验部分第40-43页
     ·DDP 的制备第40-41页
       ·原料第40页
       ·DDP 制备方法第40-41页
     ·DOPO-HQ 的制备与酰化第41-42页
       ·原料第41页
       ·DOPO-HQ 的制备方法第41-42页
       ·DOPO-HQ 的乙酰化处理第42页
     ·SPDPC 的制备第42-43页
       ·原料第42页
       ·SPDPC 的制备方法第42-43页
     ·DPSPB 的制备第43页
     ·结构表征第43页
       ·红外光谱分析(FTIR)第43页
       ·质谱分析(MS)第43页
       ·核磁共振(NMR)第43页
   ·结果与讨论第43-54页
     ·DDP 的结构表征第43-45页
       ·红外光谱分析(FTIR)第43-44页
       ·核磁共振(NMR)第44-45页
       ·质谱分析(MS)第45页
     ·DOPOHQ 以及乙酰化的结构表征第45-47页
       ·红外光谱(FTIR)第45-47页
       ·质谱分析(MS)第47页
     ·SPDPC 的合成研究第47-52页
       ·反应配比的研究第49页
       ·反应温度的影响第49-50页
       ·反应时间的研究第50页
       ·SPDPC 结构表征第50-52页
     ·DPSPB 的结构表征第52-54页
       ·红外光谱分析(FTIR)第52-53页
       ·核磁光谱分析(NMR)第53-54页
   ·小结第54-55页
第三章 无机纳米材料的制备第55-75页
   ·引言第55-56页
   ·实验部分第56-60页
     ·MMT 的纯化与有机化改性第56-58页
       ·原料第56-57页
       ·MMT 的纯化第57页
       ·MMT 的有机化改性第57页
       ·离子交换率的测定第57-58页
       ·结构表征第58页
     ·ZrP 的制备与改性第58-60页
       ·原料第58-59页
       ·ZrP 的制备第59页
       ·ZrP 的有机化改性第59-60页
     ·MWNT 的功能化改性第60页
       ·原料第60页
       ·MWNT 的改性处理第60页
   ·结果与讨论第60-73页
     ·MMT 的有机化研究第60-65页
       ·反应温度对离子交换的影响第60-61页
       ·反应时间和插层剂用量对离子交换的影响第61-63页
       ·有机MMT(OMMT)的结构表征第63-65页
     ·ZrP 的制备与改性研究第65-69页
       ·反应时间和磷酸浓度对合成ZrP 的影响第65页
       ·ZrP 的有机化改性(采用两次改性的方法)第65-66页
       ·ZrP 及其有机化的结构表征第66-69页
     ·MWNT 的功能化改性研究第69-73页
       ·反应条件对MWNT 改性的影响第69页
       ·改性MWNT 的结构表征第69-73页
   ·小结第73-75页
第四章 含磷共聚酯纳米复合材料的制备第75-99页
   ·引言第75-76页
   ·实验部分第76-82页
     ·主要原料与设备第76页
     ·层状阻燃纳米共聚酯的制备第76-79页
       ·PET-co-DDP/MMT 纳米复合材料第77-78页
       ·PET-co-DDP/ZrP 纳米复合材料第78页
       ·PET-co-DOPOHQ/MMT 纳米复合材料第78-79页
     ·双原位法合成含磷共聚酯纳米复合材料第79-80页
       ·实验思路第79-80页
       ·PET-co-DDP/TiO_2 纳米复合材料的制备第80页
     ·PET 接枝MWNT 纳米复合材料的制备第80-81页
       ·改性MWNT 与乙二醇的反应第81页
       ·PET 接枝MWNT 纳米复合材料反应第81页
     ·纳米阻燃共聚酯的性能测试和结构表征第81-82页
   ·结果与讨论第82-98页
     ·层状阻燃纳米共聚酯的制备研究第82-92页
       ·PET-co-DDP/MMT 纳米复合材料第82-86页
       ·PET-co-DDP/ZrP 纳米复合材料第86-90页
       ·PET-co-DOPOHQ/MMT 纳米复合材料第90-92页
     ·双原位法合成含磷共聚酯纳米复合材料(PET-co-DDP/TiO_2)的研究第92-96页
       ·反应条件第92-94页
       ·PET-co-DDP/TiO_2 纳米共聚酯的结构表征第94-96页
     ·PET 接枝MWNT 纳米复合材料的制备第96-98页
       ·反应条件第96页
       ·PET 接枝MWNT(PET-g-MWNT)纳米复合材料结构形貌表征第96-98页
   ·小结第98-99页
第五章 含磷共聚酯纳米复合材料的燃烧性能第99-116页
   ·引言第99-100页
   ·实验部分第100-101页
     ·材料及制备方法第100-101页
       ·测试的样品第100页
       ·测试样品的制备方法第100-101页
     ·燃烧性能的测试方法第101页
       ·极限氧指数(LOI)第101页
       ·垂直燃烧测试(UL94)第101页
       ·锥形量热测试(Cone calorimeter)第101页
   ·结果与讨论第101-115页
     ·用LOI 法研究含磷共聚酯纳米复合材料的燃烧行为第101-104页
     ·垂直燃烧法研究含磷共聚酯纳米复合材料的燃烧行为第104-106页
     ·锥形量热法测定含磷共聚酯纳米复合材料的综合燃烧性能第106-115页
       ·燃烧炭层形貌第107-109页
       ·点燃时间(TTI)和燃烧时间(TTF)第109-110页
       ·热释放速率(HRR)第110-113页
       ·热释放总量(THR)第113-114页
       ·质量损失(ML)第114-115页
   ·小结第115-116页
第六章 含磷共聚酯纳米复合材料热性能、结晶性能及力学性能第116-146页
   ·引言第116-117页
   ·实验部分第117-118页
     ·含磷共聚酯纳米复合材料的热性能第117页
       ·实验原料第117页
       ·实验方法与条件第117页
     ·含磷共聚酯纳米复合材料的结晶性能第117-118页
       ·实验样品第117页
       ·实验方法与条件第117-118页
     ·含磷共聚酯纳米复合材料织物的力学性能第118页
   ·结果与讨论第118-144页
     ·含磷共聚酯纳米复合材料的热稳定性第118-121页
       ·空气氛下热稳定性第118-119页
       ·氮气氛下热稳定性第119-121页
     ·热降解动力学第121-135页
       ·动力学方法介绍第121-122页
       ·含磷共聚酯纳米复合材料的热降解动力学第122-135页
     ·含磷共聚酯纳米复合材料的结晶行为第135-144页
     ·含磷共聚酯纳米复合材料织物的力学性能测试第144页
   ·小结第144-146页
第七章 含磷共聚酯纳米复合材料的阻燃机理研究第146-187页
   ·引言第146-147页
   ·实验部分第147-148页
     ·实验材料第147页
     ·热重分析与锥形量热分析第147页
     ·红外-热重联用分析(TG-FTIR)第147页
     ·裂解-气相色谱-质谱联用分析(Py-GC-MS)第147-148页
     ·扫描电镜分析(SEM)第148页
     ·广角X 射线衍射(WAXD)第148页
     ·X 射线光电子能谱(XPS)第148页
   ·实验结果第148-183页
     ·热重分析与锥形量热的关系第148-153页
       ·分解温度(Td)与点燃时间(TTI)第148-150页
       ·高温炭层(Char)与平均热释放速率(Av-HRR)第150-151页
       ·高温炭层(Char)与锥形量热测试的残余量(Residue)第151页
       ·热降解活化能与燃烧性能第151-153页
     ·红外-热重联用分析(TG-FTIR)第153-164页
     ·裂解-气相色谱-质谱联用分析(Py-GC-MS)第164-178页
     ·扫描电镜分析(SEM)第178-180页
     ·广角X 射线衍射(WAXD)第180-181页
     ·X 射线光电子能谱(XPS)第181-183页
   ·讨论第183-186页
   ·小结第186-187页
结束语第187-190页
参考文献第190-202页
在读期间科研成果简介第202-206页
致谢第206-207页

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