摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第8-24页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 聚合材料燃烧过程及阻燃机理 | 第9-12页 |
1.2.1 聚合材料的燃烧过程 | 第9-11页 |
1.2.2 阻燃途径 | 第11页 |
1.2.3 阻燃剂的阻燃机理 | 第11-12页 |
1.3 阻燃剂的分类 | 第12-17页 |
1.3.1 卤系阻燃剂 | 第13页 |
1.3.2 磷系阻燃剂 | 第13-15页 |
1.3.3 金属氢氧化物 | 第15页 |
1.3.4 膨胀型阻燃剂 | 第15-17页 |
1.4 膨胀阻燃聚丙烯的研究进展 | 第17-23页 |
1.4.1 三嗪类成炭剂 | 第18-22页 |
1.4.2 协效阻燃体系 | 第22-23页 |
1.5 本课题的研究内容及意义 | 第23-24页 |
第二章 三嗪类成炭-发泡剂的合成及表征 | 第24-41页 |
2.1 实验原料与仪器设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验主要原料及试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第25页 |
2.2 合成 | 第25-28页 |
2.2.1 M2-CFA,M4-CFA,M6-CFA的合成 | 第25-27页 |
2.2.2 E2-CFA,E4-CFA,E6-CFA的合成 | 第27-28页 |
2.3 合成产物的结构表征及性能测试 | 第28页 |
2.3.1 傅里叶变换红外光谱分析 | 第28页 |
2.3.2 溶解性测试 | 第28页 |
2.3.3 热稳定性分析 | 第28页 |
2.4 结果与讨论 | 第28-41页 |
2.4.1 合成反应机理 | 第28-29页 |
2.4.2 反应温度对反应的影响 | 第29-31页 |
2.4.3 反应时间对反应的影响 | 第31-32页 |
2.4.4 缚酸剂对M2-CFA合成反应的影响 | 第32页 |
2.4.5 溶剂对反应的影响 | 第32-34页 |
2.4.6 反应物摩尔比对M2-CFA合成反应的影响 | 第34-35页 |
2.4.7 合成方法对M2-CFA合成反应的影响 | 第35-36页 |
2.4.8 三嗪类成炭-发泡剂的结构表征与性能测试 | 第36-41页 |
第三章 三嗪类成炭-发泡剂阻燃聚丙烯材料的应用研究 | 第41-54页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-45页 |
3.2.1 主要原料 | 第41-42页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第42页 |
3.2.3 阻燃聚丙烯复合材料(IFR-PP)的制备 | 第42-43页 |
3.2.4 膨胀阻燃聚丙烯复合材料的性能测试与表征 | 第43-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-54页 |
3.3.1 阻燃PP配方 | 第45页 |
3.3.2 聚丙烯复合材料的热稳定性 | 第45-46页 |
3.3.3 聚丙烯复合材料阻燃性能 | 第46-48页 |
3.3.4 燃烧测试后残炭的形貌分析 | 第48-49页 |
3.3.5 炭层微观结构分析 | 第49-51页 |
3.3.6 残炭的组成分析 | 第51-52页 |
3.3.7 耐水性能的研究 | 第52页 |
3.3.8 聚丙烯复合材料力学性能研究 | 第52-54页 |
第四章 结论及展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第61-62页 |
附录 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |