学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 聚丙烯腈概述 | 第10页 |
1.2 聚丙烯腈纤维/织物的燃烧和阻燃 | 第10-12页 |
1.2.1 聚丙烯腈纤维/织物的燃烧特性 | 第10-11页 |
1.2.1.1 聚合物的燃烧 | 第10-11页 |
1.2.1.2 聚丙烯腈纤维/织物的燃烧特性 | 第11页 |
1.2.2 聚丙烯腈纤维/织物阻燃机理研究 | 第11-12页 |
1.2.2.1 气相阻燃机理 | 第11-12页 |
1.2.2.2 凝聚相阻燃机理 | 第12页 |
1.2.2.3 中断热交换阻燃机理 | 第12页 |
1.3 纤维/织物阻燃涂层工艺研究及应用 | 第12-15页 |
1.3.1 溶胶-凝胶技术在纤维/织物阻燃整理中的应用研究 | 第12-13页 |
1.3.2 层层自组装技术在纤维/织物阻燃整理中的应用研究 | 第13-14页 |
1.3.3 等离子体沉积技术在纤维/织物阻燃整理中的应用研究 | 第14-15页 |
1.4 聚丙烯腈纤维/织物阻燃改性工艺研究及应用 | 第15-16页 |
1.4.1 共聚阻燃改性 | 第15页 |
1.4.2 共混阻燃改性 | 第15-16页 |
1.4.3 高分子化学阻燃改性 | 第16页 |
1.5 本课题研究内容及意义 | 第16-18页 |
1.5.1 本课题研究内容 | 第16-17页 |
1.5.2 本课题研究意义 | 第17-18页 |
第二章 基于溶胶-凝胶技术的阻燃聚丙烯腈织物的制备和研究 | 第18-38页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-21页 |
2.2.1 实验材料及仪器 | 第18-19页 |
2.2.2 阻燃聚丙烯腈织物的制备 | 第19-20页 |
2.2.2.1 硅溶胶溶液的制备 | 第19-20页 |
2.2.2.2 磷掺杂及磷-氮掺杂硅溶胶液的制备 | 第20页 |
2.2.2.3 阻燃聚丙烯腈织物的制备 | 第20页 |
2.2.3 测试方法 | 第20-21页 |
2.2.3.1 傅里叶变换红外光谱测试(FITR) | 第20页 |
2.2.3.2 热重测试(TG) | 第20页 |
2.2.3.3 差示扫描量热测试(DSC) | 第20页 |
2.2.3.4 X射线光电子能谱测试(XPS) | 第20-21页 |
2.2.3.5 场发射扫描电子显微镜测试(SEM) | 第21页 |
2.2.3.6 微型量热测试(MCC) | 第21页 |
2.2.3.7 极限氧指数测试(LOI) | 第21页 |
2.2.3.8 力学性能测试 | 第21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-36页 |
2.3.1 工艺优化 | 第21-28页 |
2.3.1.1 无水乙醇用量对涂层聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第21-22页 |
2.3.1.2 去离子水用量对涂层聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第22-23页 |
2.3.1.3 pH值对涂层聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第23-24页 |
2.3.1.4 反应时间对涂层聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第24-25页 |
2.3.1.5 焙烘温度对涂层聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第25-26页 |
2.3.1.6 焙烘时间对涂层聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第26-27页 |
2.3.1.7 植酸与尿素的用量对涂层聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第27-28页 |
2.3.2 有机-无机杂化硅涂层阻燃聚丙烯腈织物性能测试分析 | 第28-36页 |
2.3.2.1 X射线光电子能谱分析 | 第28-29页 |
2.3.2.2 傅里叶红外光谱分析 | 第29-30页 |
2.3.2.3 热稳定性分析 | 第30-33页 |
2.3.2.4 表面形貌分析 | 第33-34页 |
2.3.2.5 阻燃性能分析 | 第34-36页 |
2.3.2.6 机械性能分析 | 第36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 基于化学改性的耐久阻燃聚丙烯腈织物的制备和研究 | 第38-56页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 实验材料及仪器 | 第39页 |
3.2.2 阻燃聚丙烯腈织物的制备 | 第39-40页 |
3.2.2.1 肟化的聚丙烯腈织物的制备 | 第39-40页 |
3.2.2.2 磷酰化的聚丙烯腈织物(阻燃聚丙烯腈织物)的制备 | 第40页 |
3.2.3 测试方法 | 第40-41页 |
3.2.3.1 傅里叶变换红外光谱测试(FITR) | 第40页 |
3.2.3.2 热重测试(TG) | 第40页 |
3.2.3.3 差示扫描量热测试(DSC) | 第40页 |
3.2.3.4 X射线光电子能谱测试(XPS) | 第40-41页 |
3.2.3.5 场发射扫描电子显微镜测试(SEM) | 第41页 |
3.2.3.6 微型量热测试(MCC) | 第41页 |
3.2.3.7 极限氧指数测试(LOI) | 第41页 |
3.2.3.8 织物耐久性测试 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-54页 |
3.3.1 盐酸羟胺改性聚丙烯腈织物工艺优化 | 第41-47页 |
3.3.1.1 盐酸羟胺(HA)浓度对改性后聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.1.2 反应体系pH值对改性后聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.1.3 反应时间对改性后聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第43-44页 |
3.3.1.4 反应温度对改性后聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第44-45页 |
3.3.1.5 磷酸溶液质量分数对改性后聚丙烯腈织物阻燃性能的影响 | 第45-47页 |
3.3.2 改性前后聚丙烯腈织物的结构与热性能研究 | 第47-54页 |
3.3.2.1 X射线光电子能谱分析 | 第47-48页 |
3.3.2.2 傅里叶红外光谱分析 | 第48页 |
3.3.2.3 热性能分析 | 第48-51页 |
3.3.2.4 微型量热分析 | 第51-52页 |
3.3.2.5 阻燃性能及耐水洗性能分析 | 第52页 |
3.3.2.6 形貌分析 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 结论与展望 | 第56-58页 |
4.1 结论 | 第56-57页 |
4.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
发表论文和参加科研情况 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |