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含磷氮阻燃单体和功能化二氧化硅的设计与阻燃不饱和聚酯的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
缩略语中英文对照表第15-16页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 不饱和聚酯的概述与应用第17-18页
    1.3 阻燃不饱和聚酯材料的研究进展第18-26页
        1.3.1 含卤不饱和聚酯树脂第18页
        1.3.2 无卤阻燃不饱和聚酯树脂第18-24页
        1.3.3 阻燃不饱和聚酯纳米复合材料第24-26页
    1.4 二氧化硅的合成和功能化修饰第26-28页
        1.4.1 二氧化硅的合成第26-27页
        1.4.2 二氧化硅的功能化修饰第27-28页
    1.5 二氧化硅/聚合物纳米复合材料的研究概况第28-30页
        1.5.1 二氧化硅/聚合物纳米复合材料的制备方法第28-29页
        1.5.2 二氧化硅在阻燃聚合物纳米复合材料中的应用第29-30页
    1.6 本论文的研究意义、研究思路和研究内容第30-34页
        1.6.1 研究意义第30-31页
        1.6.2 研究思路及研究内容第31-34页
第二章 含磷乙烯基单体的合成及其对不饱和聚酯性能的研究第34-50页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 实验原料第35页
        2.2.2 含磷乙烯基单体ADPI和ADPA的合成第35页
        2.2.3 UPR材料的制备第35-37页
    2.3 结果与讨论第37-48页
        2.3.1 ADPI和ADPA的结构表征第37-38页
        2.3.2 ADPI和ADPA的热性能第38-39页
        2.3.3 UPR材料的固化行为第39-41页
        2.3.4 UPR材料空气氛围下热降解行为和热稳定性第41-42页
        2.3.5 UPR材料的燃烧性能第42-43页
        2.3.6 UPR材料的气相产物分析第43-47页
        2.3.7 UPR材料的固相产物分析第47-48页
    2.4 本章小结第48-50页
第三章 本质阻燃不饱和聚酯的合成及其性能与阻燃机理的研究第50-66页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-52页
        3.2.1 实验原料第51页
        3.2.2 FRC-6-MA和DOPO-MA的合成第51页
        3.2.3 UPR、UPR-MA、UPR-DOPO和UPR-FRC材料的制备第51-52页
        3.2.4 仪器与表征第52页
    3.3 结果与讨论第52-63页
        3.3.1 FRC-6-MA和DOPO-MA分子结构表征第52-54页
        3.3.2 不饱和聚酯低聚物分子结构表征第54-55页
        3.3.3 不饱和聚酯树脂固化过程的分析第55-57页
        3.3.4 热氧化稳定性及其热解行为第57-58页
        3.3.5 不饱和聚酯材料燃烧行为和阻燃性能的分析第58-59页
        3.3.6 不饱和聚酯材料气相产物的分析第59-62页
        3.3.7 不饱和聚酯材料固相产物的分析第62-63页
    3.4 本章小结第63-66页
第四章 磷氮小分子修饰中空二氧化硅及其本质阻燃不饱和聚酯纳米复合材料的制备与性能的研究第66-86页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-70页
        4.2.1 实验原料第67页
        4.2.2 本质阻燃UPR的合成第67-68页
        4.2.3 磷氮小分子TFT和HAPCP的合成第68页
        4.2.4 中空二氧化硅的合成第68-69页
        4.2.5 中空二氧化硅的有机功能化第69-70页
        4.2.6 阻燃不饱和聚酯纳米复合材料的制备第70页
        4.2.7 仪器与表征第70页
    4.3 结果与讨论第70-83页
        4.3.1 SiO_2-TFTP and SiO_2-HAPCPD的结构和形貌表征第70-75页
        4.3.2 不饱和聚酯纳米复合材料的热稳定性能第75-77页
        4.3.3 不饱和聚酯纳米复合材料燃烧性能第77-78页
        4.3.4 材料热解气相产物的分析第78-81页
        4.3.5 不饱和聚酯材料固相产物的分析第81-83页
    4.4 本章小结第83-86页
第五章 超分子结构三聚氰胺氰尿酸盐包覆介孔二氧化硅微胶囊的制备及其在本质阻燃不饱和聚酯中的应用第86-102页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 实验部分第87-88页
        5.2.1 实验原料第87页
        5.2.2 超分子结构三聚氰胺氰尿酸盐包覆介孔二氧化硅微胶囊的制备第87-88页
        5.2.3 本质阻燃不饱和聚酯纳米复合材料的制备第88页
        5.2.4 仪器与表征第88页
    5.3 结果与讨论第88-100页
        5.3.1 SiO_2@MCA的结构和形貌表征第88-94页
        5.3.2 不饱和聚酯纳米复合材料的空气氛围下热降解行为第94-96页
        5.3.3 不饱和聚酯材料燃烧性能第96-97页
        5.3.4 不饱和聚酯材料热解气相产物的分析第97-98页
        5.3.5 不饱和聚酯材料固相产物的分析第98-100页
    5.4 本章小结第100-102页
第六章 水相合成磷氮型介孔二氧化硅及其本质阻燃不饱和聚酯复合材料性能的研究第102-116页
    6.1 引言第102页
    6.2 实验部分第102-104页
        6.2.1 实验原料第102-103页
        6.2.2 氨基化介孔二氧化硅的制备第103页
        6.2.3 氨基化介孔二氧化硅的功能化第103-104页
        6.2.4 磷氮型介孔二氧化硅/不饱和聚酯复合材料的制备第104页
        6.2.5 仪器与表征第104页
    6.3 结果与讨论第104-114页
        6.3.1 磷氮型介孔二氧化硅的结构和形貌表征第104-108页
        6.3.2 不饱和聚酯纳米复合材料的热稳定性能和热解行为第108-109页
        6.3.3 不饱和聚酯纳米复合材料燃烧性能第109-110页
        6.3.4 材料热解气相产物的分析第110-112页
        6.3.5 不饱和聚酯材料固相产物的分析第112-114页
    6.4 本章小结第114-116页
全文总结、创新之处及进一步工作展望第116-120页
    本论文的创新之处如下第118页
    本论文的不足之处第118-119页
    进一步工作展望第119-120页
参考文献第120-136页
致谢第136-137页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第137页

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