新型三嗪炭源的制备及PP/IFRs体系阻燃与热稳定性的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
·聚丙烯阻燃研究的意义 | 第13页 |
·聚合物材料的燃烧机理 | 第13-15页 |
·无卤阻燃的研究现状 | 第15-17页 |
·磷系阻燃剂 | 第15-16页 |
·无机阻燃剂 | 第16页 |
·有机硅复合体系 | 第16-17页 |
·膨胀阻燃体系 | 第17页 |
·膨胀型阻燃剂的发展趋势 | 第17-21页 |
·新型膨胀阻燃剂的合成 | 第18-20页 |
·协同效应在膨胀阻燃体系中的应用 | 第20-21页 |
·本课题的研究内容及意义 | 第21-23页 |
第二章 三嗪炭源的合成及表征 | 第23-30页 |
·引言 | 第23页 |
·实验部分 | 第23-25页 |
·仪器与药品 | 第23-24页 |
·炭源中间体的合成 | 第24页 |
·三嗪炭源的合成 | 第24-25页 |
·结果与讨论 | 第25-29页 |
·傅立叶红外光谱分析 | 第25页 |
·核磁共振图谱分析 | 第25-26页 |
·质谱分析 | 第26页 |
·元素分析 | 第26-27页 |
·熔点测定分析 | 第27页 |
·溶解性试验 | 第27页 |
·热稳定性分析 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 三嗪炭源合成条件研究 | 第30-36页 |
·引言 | 第30页 |
·中间体的合成条件研究 | 第30-33页 |
·反应过程 | 第30页 |
·反应时间对中间体的影响 | 第30-31页 |
·反应温度对中间体的影响 | 第31-32页 |
·缚酸剂对中间体的影响 | 第32-33页 |
·新型碳源的合成条件研究 | 第33-34页 |
·反应过程 | 第33页 |
·反应时间对炭源的影响 | 第33-34页 |
·反应温度对炭源的影响 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第四章 三嗪炭源对PP复合材料阻燃性能的影响 | 第36-63页 |
·引言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-42页 |
·实验原料 | 第36-37页 |
·主要设备和仪器 | 第37页 |
·试样制备 | 第37-38页 |
·极限氧指数(LOI)测试 | 第38-39页 |
·垂直燃烧测试 | 第39页 |
·热降解行为测试 | 第39-40页 |
·热降解-质谱联用(TG-MS)测试 | 第40页 |
·锥形量热仪(CONE)测试 | 第40-41页 |
·复合材料耐水性测试 | 第41页 |
·残炭形貌分析 | 第41-42页 |
·残炭FT-IR分析 | 第42页 |
·残炭激光拉曼分析 | 第42页 |
·力学性能测试 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-61页 |
·IFRs体系热性能分析 | 第42-45页 |
·PP阻燃复合材料阻燃结果分析 | 第45-46页 |
·CONE分析 | 第46-51页 |
·热降解行为及热降解-质谱联用分析 | 第51-54页 |
·PP阻燃复合材料耐水性结果分析 | 第54-55页 |
·PP阻燃复合材料热力学分析 | 第55-57页 |
·残炭形貌及机理探究 | 第57-60页 |
·膨胀阻燃剂对PP复合材料力学性能的影响 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第五章 协效剂对PP阻燃复合材料性能的影响 | 第63-73页 |
·前言 | 第63页 |
·凹凸棒土对PP阻燃复合材料的影响 | 第63-66页 |
·试样制备 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-66页 |
·N-TiO_2对三嗪阻燃复合材料性能的影响 | 第66-69页 |
·N-TiO_2的制备 | 第66页 |
·N-TiO_2的结构及性能分析 | 第66-67页 |
·试样制备 | 第67页 |
·结果与讨论 | 第67-69页 |
·羟基锡酸锌对三嗪阻燃复合材料性能的影响 | 第69-72页 |
·羟基锡酸锌的制备 | 第69页 |
·羟基锡酸锌的结构及性能分析 | 第69-70页 |
·试样制备 | 第70页 |
·结果与讨论 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第81页 |