摘要 | 第1-11页 |
Abstract | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
·引言 | 第14-15页 |
·透明防火涂层概述 | 第15页 |
·透明防火涂层 | 第15页 |
·透明防火涂层的防火原理 | 第15页 |
·透明防火涂层的研究 | 第15-17页 |
·阻燃剂的研究 | 第16-17页 |
·基料的研究 | 第17页 |
·防火性能与透明度关系的研究 | 第17页 |
·透明防火涂层的研究进展 | 第17-18页 |
·国内研究状况 | 第17-18页 |
·国外研究状况 | 第18页 |
·紫外光固化阻燃涂层的发展概况 | 第18-30页 |
·卤系紫外光固化阻燃体系 | 第19-20页 |
·有机磷系阻燃单体和低聚物 | 第20-27页 |
·聚甲基丙烯酸酯的阻燃单体 | 第21-22页 |
·有机磷紫外固化体系 | 第22-27页 |
·有机氮系阻燃单体和低聚物 | 第27-29页 |
·有机硅系阻燃单体和低聚物 | 第29-30页 |
·本论文研究思路、研究内容和意义 | 第30-33页 |
·研究意义 | 第30-31页 |
·研究思路和研究内容 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-38页 |
第二章 磷酸酯丙烯酸酯单体的合成及热降解机理研究 | 第38-56页 |
·引言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-41页 |
·实验原料 | 第38页 |
·合成 | 第38-40页 |
·1-氧-4-羟甲基-2,6,7-三氧杂-1-磷杂双环[2.2.2]辛烷(PEPA)的合成 | 第38-39页 |
·磷酸酯丙烯酸酯单体(BTP)的合成 | 第39-40页 |
·样品制备 | 第40页 |
·仪器与表征 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-53页 |
·PEPA和BTP的合成与表征 | 第41-43页 |
·PEPA的合成与表征 | 第41-42页 |
·BTP的合成与表征 | 第42-43页 |
·双键转化率 | 第43页 |
·BTP固化膜的热降解机理 | 第43-51页 |
·BTP固化膜的热重分析 | 第43页 |
·BTP固化膜的实时红外分析 | 第43-46页 |
·BTP固化膜的直接进样质谱分析 | 第46-51页 |
·残渣结构分析 | 第51-53页 |
·XRD和拉曼光谱表征 | 第51-52页 |
·扫描电镜表征 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
第三章 磷酸酯丙烯酸酯单体/丙烯酸酯低聚物阻燃体系的性能研究 | 第56-70页 |
·引言 | 第56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·原材料 | 第56页 |
·样品制备 | 第56-57页 |
·仪器与表征 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-67页 |
·光聚合速率 | 第58-59页 |
·热稳定性 | 第59-60页 |
·动态红外 | 第60-64页 |
·阻燃性能 | 第64-67页 |
·LOl和UL94 | 第64页 |
·锥形量热仪测试 | 第64-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第四章 含磷氮硅丙烯酸酯的合成及其热降解机理的研究 | 第70-88页 |
·引言 | 第70页 |
·实验部分 | 第70-73页 |
·原材料 | 第70-71页 |
·DGTH的合成 | 第71-72页 |
·样品制备 | 第72页 |
·仪器与表征 | 第72-73页 |
·结果与讨论 | 第73-85页 |
·DGTH的合成与表征 | 第73-74页 |
·DGTH固化度表征 | 第74-75页 |
·DGTH固化膜的热重分析 | 第75-76页 |
·DGTH固化膜的动态红外光谱分析 | 第76-78页 |
·DGTH固化膜的直接进样质谱分析 | 第78-85页 |
·丙烯酸酯结构单元 | 第82页 |
·聚氨酯结构单元 | 第82-84页 |
·DOPO结构单元 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
第五章 星形丙烯酸化三聚氰胺低聚物的合成及其阻燃协效体系的研究 | 第88-112页 |
·引言 | 第88页 |
·实验部分 | 第88-91页 |
·原材料 | 第88-89页 |
·星形丙烯酸化三聚氰胺低聚物(sPUA)的合成 | 第89-90页 |
·六(2-羟乙基)三聚氰胺(sPHA)的合成 | 第89页 |
·星形丙烯酸化三聚氰胺低聚物(SPUA)的合成 | 第89-90页 |
·样品制备 | 第90页 |
·仪器与表征 | 第90-91页 |
·结果与讨论 | 第91-107页 |
·SPUA的合成与表征 | 第91-93页 |
·SPUA固化膜的性能 | 第93-94页 |
·热稳定性 | 第93页 |
·热降解机理 | 第93-94页 |
·SPUA/DGTH体系固化膜的性能 | 第94-101页 |
·双键转化率 | 第94-95页 |
·溶胶凝胶反应的转化率 | 第95-96页 |
·极限氧指数 | 第96-97页 |
·热释放速率 | 第97页 |
·炭渣形貌 | 第97-99页 |
·热稳定性 | 第99-100页 |
·热降解机理 | 第100-101页 |
·SPUA/TAEP体系固化膜的性能 | 第101-107页 |
·热稳定性 | 第102页 |
·热降解机理 | 第102-103页 |
·极限氧指数 | 第103-104页 |
·燃烧性能 | 第104-105页 |
·炭渣电子照片 | 第105-106页 |
·炭渣扫描电镜照片 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-112页 |
第六章 透明涂层制备及其燃烧性能研究 | 第112-121页 |
·引言 | 第112页 |
·实验部分 | 第112-113页 |
·原材料 | 第112页 |
·样品制备 | 第112页 |
·仪器与表征 | 第112-113页 |
·结果与讨论 | 第113-119页 |
·涂层保护杉木的锥形量热仪测试 | 第113-119页 |
·热释放速率 | 第113-114页 |
·质量损失速率 | 第114-115页 |
·质量损失 | 第115-116页 |
·有效燃烧热 | 第116-117页 |
·总热释放 | 第117-119页 |
·炭渣照片 | 第119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-121页 |
本文总结、创新之处及进一步工作展望 | 第121-125页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第125-126页 |
致谢 | 第126页 |