首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--聚合类树脂及塑料论文--聚烯烃类及塑料论文

THEIC类聚丙烯膨胀阻燃剂性能及其协效阻燃机理研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 文献综述第15-37页
    1.1 引言第15页
    1.2 膨胀阻燃技术及其作用机理第15-21页
        1.2.1 膨胀阻燃剂组成第16页
        1.2.2 膨胀阻燃作用机理第16-21页
        1.2.3 影响膨胀阻燃剂阻燃效果的因素第21页
    1.3 膨胀阻燃剂研究进展第21-32页
        1.3.1 酸源—聚磷酸铵研究进展第21-25页
        1.3.2 成炭剂及其研究进展第25-31页
        1.3.3 “三元一体”膨胀阻燃剂第31-32页
    1.4 协效阻燃技术及其研究进展第32-35页
        1.4.1 金属氧化物协效剂第33页
        1.4.2 纳米粘土协效剂第33-35页
    1.5 本文研究意义及研究内容第35-37页
        1.5.1 本文的研究意义第35页
        1.5.2 研究内容第35-37页
第2章 结晶V型APP的合成、表征及性质研究第37-50页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 试验部分第38-39页
        2.2.1 试验原料第38页
        2.2.2 APP-V合成步骤第38页
        2.2.3 测试及表征方法第38-39页
    2.3 结果和讨论第39-49页
        2.3.1 XRD分析第39-41页
        2.3.2 红外光谱分析第41-42页
        2.3.3 热稳定性分析第42-44页
        2.3.4 APP-V降解气体分析第44-45页
        2.3.5 晶型晶貌分析第45-46页
        2.3.6 水溶性分析第46-47页
        2.3.7 磷、氮含量分析第47页
        2.3.8 反应机理分析第47-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第3章 多晶聚磷酸铵阻燃及协效阻燃聚丙烯研究第50-65页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 试验部分第51-52页
        3.2.1 试验原料第51页
        3.2.2 阻燃样品制备第51页
        3.2.3 测试及表征方法第51-52页
    3.3 结果和讨论第52-63页
        3.3.1 不同晶型APP对PP阻燃性能的影响第52-53页
        3.3.2 多晶APP同4A分子筛的协效阻燃作用第53-55页
        3.3.3 锥形量热分析第55-57页
        3.3.4 热稳定性分析第57-58页
        3.3.5 炭层形貌分析第58-59页
        3.3.6 多晶APP阻燃及协效阻燃作用机理分析第59-63页
        3.3.7 力学性能分析第63页
    3.4 本章小结第63-65页
第4章 THEIC阻燃聚丙烯研究第65-80页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 试验部分第66-67页
        4.2.1 原料第66页
        4.2.2 样品制备第66页
        4.2.3 材料表征及性能测试方法第66-67页
    4.3 结果和讨论第67-78页
        4.3.1 THEIC表征及水溶性测试第67-68页
        4.3.2 阻燃性测试第68-70页
        4.3.3 耐水性测试第70-71页
        4.3.4 锥形量热分析第71-72页
        4.3.5 热稳定性分析第72-75页
        4.3.6 炭层形貌及结构分析第75-77页
        4.3.7 膨胀及阻燃机理分析第77-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第5章 THEIC基成炭剂制备、表征及阻燃研究第80-96页
    5.1 引言第80页
    5.2 试验部分第80-81页
        5.2.1 原料第80页
        5.2.2 TBCA合成步骤第80-81页
        5.2.3 样品制备第81页
        5.2.4 材料表征及性能测试第81页
    5.3 结果与讨论第81-94页
        5.3.1 TBCA表征第81-83页
        5.3.2 阻燃性测试第83-85页
        5.3.3 耐水性测试第85-86页
        5.3.4 相容性理论分析第86-88页
        5.3.5 锥形量热分析第88-90页
        5.3.6 热稳定性分析第90-91页
        5.3.7 热重—红外联用分析第91-93页
        5.3.8 炭层形貌及结构分析第93-94页
    5.4 本章小结第94-96页
第6章 协效剂对新型膨胀阻燃剂阻燃及协效机理研究第96-113页
    6.1 引言第96页
    6.2 试验部分第96-97页
        6.2.1 试验原料第96-97页
        6.2.2 TT的制备方法第97页
        6.2.3 样品制备第97页
        6.2.4 测试及表征方法第97页
    6.3 结果和讨论第97-111页
        6.3.1 TT的表征分析第97-99页
        6.3.2 协效阻燃研究第99-101页
        6.3.3 锥形量热分析第101-103页
        6.3.4 热稳定性分析第103-105页
        6.3.5 协效作用分析第105-108页
        6.3.6 炭层结构及形貌研究第108-110页
        6.3.7 阻燃机理分析第110-111页
    6.4 本章小结第111-113页
第7章 THEIC-甲醛缩聚成炭剂合成及阻燃研究第113-124页
    7.1 引言第113页
    7.2 试验部分第113-115页
        7.2.1 试验原料第113页
        7.2.2 成炭剂CA的合成第113-114页
        7.2.3 样品制备第114页
        7.2.4 测试及表征分析方法第114-115页
    7.3 结果与讨论第115-122页
        7.3.1 成炭剂CA的红外光谱及热重测试第115-116页
        7.3.2 阻燃性能研究第116-117页
        7.3.3 锥形量热测试分析第117-119页
        7.3.4 热稳定性分析第119-121页
        7.3.5 炭层形貌及结构分析第121-122页
    7.4 本章小结第122-124页
第8章 全文结论及创新点第124-126页
    8.1 全文结论第124-125页
    8.2 创新点第125-126页
参考文献第126-138页
致谢第138-139页
攻读博士期间论文发表情况第139页

论文共139页,点击 下载论文
上一篇:金属有机框架/天然高分子复合材料的合成及荧光性能研究
下一篇:不同尺度纤维素纤维对水泥胶凝浆体微观结构及水化特性的影响