学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第17-39页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 高分子材料燃烧及其阻燃机理 | 第17-19页 |
1.2.1 高分子材料燃烧过程分析 | 第17-18页 |
1.2.2 高分子材料的阻燃机理 | 第18-19页 |
1.3 有机含磷阻燃剂的研究进展 | 第19-27页 |
1.3.1 有机含磷阻燃剂的阻燃机理 | 第19-20页 |
1.3.2 有机含磷阻燃剂的类别和应用情况 | 第20-27页 |
1.4 DOPO及其衍生物的研究进展 | 第27-32页 |
1.5 PSQ乳液的研究进展 | 第32-35页 |
1.6 木材阻燃剂浸渍方法 | 第35-37页 |
1.7 本论文的研究目的、内容、意义及创新性 | 第37-39页 |
1.7.1 本论文的研究目的 | 第37页 |
1.7.2 本论文的研究内容 | 第37页 |
1.7.3 本论文的意义 | 第37-38页 |
1.7.4 本论文的创新性 | 第38-39页 |
第二章 含单体A的PSQ乳液的制备 | 第39-65页 |
2.1 引言 | 第39页 |
2.2 药品、仪器、制备及表征 | 第39-42页 |
2.2.1 实验所需药品 | 第39-40页 |
2.2.2 实验室仪器设备 | 第40页 |
2.2.3 实验方法 | 第40-41页 |
2.2.4 表征方法 | 第41-42页 |
2.3 实验结果分析与讨论 | 第42-64页 |
2.3.1 单体C的结构分析 | 第42-46页 |
2.3.2 P-HSi的合成工艺及其结构分析 | 第46-52页 |
2.3.3 P-HSi在PU中的阻燃性能 | 第52-61页 |
2.3.4 不同P-HSi含量的PU/P-HSi膜力学性能 | 第61-64页 |
2.4 本章小结 | 第64-65页 |
第三章 膨胀型阻燃剂M(PM)的制备及其表面改性处理 | 第65-89页 |
3.1 引言 | 第65页 |
3.2 药品、仪器、制备及表征 | 第65-69页 |
3.2.1 实验所需药品 | 第65-66页 |
3.2.2 实验室仪器设备 | 第66页 |
3.2.3 实验的方法 | 第66-69页 |
3.2.4 表征手段 | 第69页 |
3.3 实验结果分析和讨论 | 第69-87页 |
3.3.1 膨胀型阻燃剂M(PM)合成 | 第70-75页 |
3.3.2 PM阻燃人造板的性能分析 | 第75-77页 |
3.3.3 PM阻燃聚氨酯泡沫的性能分析 | 第77-78页 |
3.3.4 PM的表面改性 | 第78-84页 |
3.3.5 PM表面改性在阻燃PU泡沫中应用 | 第84-87页 |
3.4 本章小结 | 第87-89页 |
第四章 膨胀型阻燃剂E(PE)的合成及其阻燃性能探究 | 第89-97页 |
4.1 引言 | 第89页 |
4.2 药品、仪器、制备及表征 | 第89-92页 |
4.2.1 实验所需药品 | 第89-90页 |
4.2.2 实验室仪器设备 | 第90页 |
4.2.3 实验的方法 | 第90-91页 |
4.2.4. 表征手段 | 第91-92页 |
4.3. 实验结果分析与讨论 | 第92-96页 |
4.3.1 PE的合成示意 | 第92页 |
4.3.2 PE的结构表征 | 第92-93页 |
4.3.3 PE在聚氨酯泡沫中的测试 | 第93-94页 |
4.3.4 木材浸渍处理 | 第94-96页 |
4.4 本章小结 | 第96-97页 |
第五章 结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第105-107页 |
作者与导师简介 | 第107-108页 |
附件 | 第108-109页 |