摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
化学结构中英文对照表 | 第13-15页 |
化合物结构式列表 | 第15-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 高分子材料的降解行为及阻燃的必要性 | 第17-20页 |
1.3 高分子材料的阻燃作用机理 | 第20-22页 |
1.3.1 阻燃作用机理 | 第20-21页 |
1.3.2 协同阻燃作用 | 第21-22页 |
1.4 阻燃剂的简介 | 第22-24页 |
1.5 选题依据和研究内容 | 第24-29页 |
1.5.1 选题依据 | 第24-27页 |
1.5.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 有机磷-氮、磷-氮-硅阻燃剂的合成与表征 | 第29-44页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-35页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第29-31页 |
2.2.2 有机磷-氮、磷-氮-硅阻燃剂的合成 | 第31-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-43页 |
2.3.1 合成条件 | 第35-37页 |
2.3.2 结构分析 | 第37-39页 |
2.3.3 热性能分析 | 第39-43页 |
2.4 小结 | 第43-44页 |
第三章 阻燃聚氨酯的制备及其阻燃性研究 | 第44-67页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-49页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第45-47页 |
3.2.2 阻燃聚氨酯的制备 | 第47-49页 |
3.3 测试方法 | 第49-50页 |
3.3.1 热稳定性测试 | 第49页 |
3.3.2 极限氧指数的测量(LOI) | 第49页 |
3.3.3 UL-94垂直燃烧测试 | 第49-50页 |
3.3.4 扫描电镜(SEM)分析 | 第50页 |
3.3.5 红外光谱仪 | 第50页 |
3.3.6 热锥形量热测试(Cone calorimeter,Cone) | 第50页 |
3.4 结果与讨论 | 第50-66页 |
3.4.1 阻燃PU的FT-IR和SEM分析 | 第50-53页 |
3.4.2 阻燃PU的热稳定性分析(TGA/DGT) | 第53-57页 |
3.4.3 LOI和UL-94的测定 | 第57-60页 |
3.4.4 残炭分析 | 第60-61页 |
3.4.5 PU/DSOA/10%和PU/HAPO/10%的燃烧性能分析(Cone) | 第61-66页 |
3.5 小结 | 第66-67页 |
第四章 阻燃环氧树脂的制备及其阻燃性研究 | 第67-85页 |
4.1 引言 | 第67-69页 |
4.2 实验部分 | 第69-72页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第69-70页 |
4.2.2 阻燃环氧树脂的制备 | 第70-72页 |
4.3 测试方法 | 第72-73页 |
4.3.1 热稳定性测试 | 第72页 |
4.3.2 极限氧指数的测量(LOI) | 第72页 |
4.3.3 UL-94垂直燃烧测试 | 第72-73页 |
4.3.4 扫描电镜(SEM)分析 | 第73页 |
4.3.5 红外光谱仪 | 第73页 |
4.4 结果与讨论 | 第73-84页 |
4.4.1 阻燃EP的FT-IR分析 | 第73-75页 |
4.4.2 阻燃EP的热性能分析(TGA/DGT) | 第75-80页 |
4.4.3 LOI和UL-94的测定 | 第80-82页 |
4.4.4 残炭分析 | 第82-84页 |
4.5 小结 | 第84-85页 |
第五章 阻燃剂DPPO溶解度的测定和方程拟合 | 第85-94页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 实验部分 | 第85-86页 |
5.2.1 仪器设备与试剂 | 第85-86页 |
5.3 溶解度的测定 | 第86-91页 |
5.3.1 DPPO溶解度的测定 | 第86-87页 |
5.3.2 溶解度的测定方法 | 第87-89页 |
5.3.3 溶解度测定的拟合方程 | 第89-91页 |
5.4 结果与讨论 | 第91-94页 |
第六章 结论与展望 | 第94-96页 |
6.1 结论 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
实验谱图 | 第102-112页 |
论文发表情况 | 第112-113页 |
致谢 | 第113页 |