首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--缩聚类树脂及塑料论文--环氧树脂及塑料论文

磷氮协同阻燃环氧树脂的制备及性能研究

中文摘要第2-3页
Abstract第3-4页
中文文摘第5-11页
绪论第11-33页
    0.1 环氧树脂概述第11页
    0.2 环氧树脂阻燃的必要性第11-12页
    0.3 阻燃理论第12-21页
        0.3.1 高聚物燃烧分解过程第12-14页
        0.3.2 阻燃机理第14-16页
            0.3.2.1 气相阻燃机理第14-15页
            0.3.2.2 凝聚相阻燃机理第15-16页
            0.3.2.3 中断热交换机理第16页
            0.3.2.4 协效阻燃机理第16页
        0.3.3 阻燃剂第16-21页
            0.3.3.1 无机阻燃剂第16-17页
            0.3.3.2 含卤阻燃剂第17-19页
            0.3.3.3 含磷阻燃剂第19-20页
            0.3.3.4 硅系阻燃剂第20-21页
            0.3.3.5 协同阻燃剂第21页
    0.4 环氧树脂阻燃研究进展第21-31页
        0.4.1 无机阻燃环氧树脂第22页
        0.4.2 含卤阻燃环氧树脂第22-23页
        0.4.3 含氮阻燃环氧树脂第23-25页
        0.4.4 含磷阻燃环氧树脂第25-31页
            0.4.4.1 含磷基团环氧树脂第25-28页
            0.4.4.2 含磷阻燃固化剂第28-31页
    0.5 本论文的研究依据和意义第31-32页
    0.6 本论文的研究内容第32-33页
第一章 双酚羟基磷氮阻燃剂的合成第33-41页
    1.1 引言第33页
    1.2 实验部分第33-35页
        1.2.1 实验试剂与仪器第33-34页
        1.2.2 分析方法和测试仪器第34页
            1.2.2.1 傅里叶红外光谱分析第34页
            1.2.2.2 热重分析第34页
            1.2.2.3 核磁共振分析第34页
        1.2.3 阻燃剂的合成第34-35页
            1.2.3.1 中间体亚胺PDA的合成第34-35页
            1.2.3.2 阻燃剂PDA-DOPO的合成第35页
    1.3 结果与讨论第35-39页
        1.3.1 红外光谱分析第35-36页
        1.3.2 核磁共振分析第36-37页
        1.3.3 热重分析第37-39页
    1.4 小结第39-41页
第二章 磷氮阻燃环氧树脂的制备及性能研究第41-57页
    2.1 引言第41页
    2.2 实验部分第41-43页
        2.2.1 实验试剂与仪器第41页
        2.2.2 环氧固化物的制备第41-42页
        2.2.3 分析和测试仪器第42-43页
            2.2.3.1 傅里叶红外光谱分析第42页
            2.2.3.2 热重分析第42页
            2.2.3.3 动态热机械性能分析第42-43页
            2.2.3.4 极限氧指数(LOI)测试第43页
            2.2.3.5 垂直燃烧测试第43页
            2.2.3.6 锥形量热测试第43页
            2.2.3.7 扫描电镜(SEM)分析第43页
    2.3 结果与讨论第43-56页
        2.3.1 红外光谱分析第43-44页
        2.3.2 热稳定性第44-47页
        2.3.3 动态力学性能第47-48页
        2.3.4 阻燃性能第48-54页
        2.3.5 扫描电镜分析第54-56页
    2.4 小结第56-57页
第三章 磷氮阻燃环氧树脂的热分解反应研究第57-75页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验部分第57-58页
        3.2.1 实验试剂与仪器第57页
        3.2.2 环氧固化物的制备第57页
        3.2.3 热重分析和测试第57-58页
    3.3 结果与讨论第58-72页
        3.3.1 热分解反应理论基础第58-59页
        3.3.2 热分解反应活化能第59-66页
            3.3.2.1 Kissinger法求反应活化能第60-61页
            3.3.2.2 Ozawa法求反应活化能第61-62页
            3.3.2.3 Fly-Wall-Ozawa法计算反应活化能第62-64页
            3.3.2.4 Frieman法计算反应活化能第64-66页
        3.3.3 热分解反应级数和指前因子第66-67页
        3.3.4 热分解动力学机制第67-72页
    3.4 小结第72-75页
第四章 纳米SiO_2/硼酸锌对磷氮阻燃环氧树脂的阻燃及抑烟性能影响第75-89页
    4.1 引言第75页
    4.2 实验部分第75-77页
        4.2.1 实验试剂与仪器第75-76页
        4.2.2 环氧固化物的制备第76页
        4.2.3 分析和测试第76-77页
            4.2.3.1 极限氧指数(LOI)测试第76页
            4.2.3.2 锥形量热测试第76页
            4.2.3.3 扫描电镜(SEM)分析第76-77页
    4.3 结果与讨论第77-86页
        4.3.1 纳米SiO_2对磷氮阻燃环氧树脂的阻燃及抑烟性能影响第77-82页
            4.3.1.1 极限氧指数(LOI)测试第77页
            4.3.1.2 锥形量热测试第77-81页
            4.3.1.3 炭渣数码照片和扫描电子显微镜分析第81-82页
        4.3.2 硼酸锌对磷氮阻燃环氧树脂的阻燃及抑烟性能影响第82-86页
            4.3.2.1 极限氧指数(LOI)测试第82页
            4.3.2.2 锥形量热测试第82-85页
            4.3.2.3 炭渣数码照片和扫描电子显微镜分析第85-86页
    4.4 小结第86-89页
第五章 结论第89-91页
参考文献第91-97页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第97-99页
致谢第99-101页
个人简历第101-105页

论文共105页,点击 下载论文
上一篇:金属磷酸盐配位聚合物的结构调控及质子导体性能研究
下一篇:结合模板替代和“牺牲空间”法分子印迹聚合物的合成及对目标分子的识别性能