摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 纺织品阻燃的必要性 | 第11页 |
1.2 纺织品的阻燃方法 | 第11-12页 |
1.3 棉织物阻燃的研究进展 | 第12-20页 |
1.3.1 磷系阻燃剂 | 第12-14页 |
1.3.2 氮系阻燃剂 | 第14页 |
1.3.3 硅系阻燃剂 | 第14-15页 |
1.3.4 协同阻燃剂 | 第15-19页 |
1.3.5 棉织物的阻燃方法 | 第19-20页 |
1.4 棉织物表面选择性氧化改性研究 | 第20-21页 |
1.5 本论文的研究意义及内容 | 第21-22页 |
2 实验部分 | 第22-30页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第22页 |
2.1.1 实验仪器 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22页 |
2.2 高碘酸钠选择性氧化棉织物 | 第22-23页 |
2.3 有机胺与亚磷酸二甲酯(DMP)接枝阻燃改性氧化棉织物 | 第23-24页 |
2.4 三羟甲基三聚氰胺(TMM)接枝改性EDA/DMP-cot阻燃织物 | 第24-25页 |
2.5 改性棉织物的性能表征 | 第25-30页 |
2.5.1 双醛氧化棉织物醛基含量的测定 | 第25页 |
2.5.2 氧化产物的X-射线衍射(XRD)测试 | 第25页 |
2.5.3 傅里叶红外光谱(FTIR)测试 | 第25-26页 |
2.5.4 X射线光电子能谱(XPS)测试 | 第26页 |
2.5.5 拉伸性能测试 | 第26页 |
2.5.6 耐水洗性测试 | 第26页 |
2.5.7 磷含量测定 | 第26页 |
2.5.8 氮含量测定 | 第26-27页 |
2.5.9 TMM接枝率的计算 | 第27页 |
2.5.10 极限氧指数(LOI)测试 | 第27页 |
2.5.11 垂直燃烧(UL-94)测试 | 第27-28页 |
2.5.12 燃烧行为(Cone)测试 | 第28页 |
2.5.13 热降解行为表征 | 第28页 |
2.5.14 表面形貌(SEM)观察 | 第28-30页 |
3 高碘酸钠选择性氧化棉织物的研究 | 第30-35页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 高碘酸钠选择性氧化棉织物正交试验结果分析 | 第30-31页 |
3.3 双醛氧化棉织物的傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第31-32页 |
3.4 双醛氧化棉织物的X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第32-33页 |
3.5 双醛氧化棉织物的X射线衍射(XRD)分析 | 第33-34页 |
3.6 双醛氧化棉织物表面形貌分析 | 第34页 |
3.7 本章小结 | 第34-35页 |
4 有机胺/亚磷酸二甲酯接枝改性氧化棉织物的性能研究 | 第35-50页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 接枝改性棉织物水洗前后阻燃元素的变化 | 第35-36页 |
4.3 阻燃接枝改性棉织物的阻燃和耐水洗性能分析 | 第36-38页 |
4.4 阻燃改性棉织物的力学性能 | 第38-39页 |
4.5 阻燃改性棉织物热降解行为分析 | 第39-40页 |
4.6 阻燃改性棉织物的燃烧性能 | 第40-42页 |
4.7 改性棉织物的FTIR | 第42-44页 |
4.8 改性棉织物C1s的XPS分析 | 第44-45页 |
4.9 表面形貌分析 | 第45-48页 |
4.9.1 阻燃棉织物表面形貌分析 | 第45-47页 |
4.9.2 炭层表面形貌分析 | 第47-48页 |
4.10 炭层表面C1s分析 | 第48-49页 |
4.11 本章小结 | 第49-50页 |
5 三羟甲基三聚氰胺接枝改性EDA/DMP-cot的性能研究 | 第50-58页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 改性棉织物TMMM接枝率及P、N含量分析 | 第50页 |
5.3 TMM改性棉织物阻燃和耐水洗性能分析 | 第50-51页 |
5.4 TMM改性棉织物力学性能分析 | 第51-52页 |
5.5 TMM改性棉织物燃烧分析 | 第52-53页 |
5.6 TMM改性棉织物热降解行为分析 | 第53-54页 |
5.7 改性棉织物的FTIR及XPS的N1s峰拟合分析 | 第54-55页 |
5.8 表面形貌及XPS的C1s峰分析 | 第55-57页 |
5.9 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |