摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 聚合物燃烧过程 | 第12-13页 |
1.3 阻燃剂作用机理 | 第13-14页 |
1.4 PP的降解机理 | 第14-15页 |
1.5 PP常用阻燃剂体系 | 第15-23页 |
1.5.1 无机阻燃剂 | 第15-16页 |
1.5.2 卤系阻燃剂 | 第16页 |
1.5.3 有机磷系阻燃剂 | 第16-17页 |
1.5.4 有机硅系阻燃剂 | 第17-18页 |
1.5.5 膨胀型阻燃剂(IFR) | 第18-23页 |
1.5.5.1 改性技术 | 第19页 |
1.5.5.2 新型成炭剂 | 第19-20页 |
1.5.5.3 协效剂 | 第20-22页 |
1.5.5.4 生物基阻燃剂 | 第22-23页 |
1.6 本课题的研究思路与主要研究内容 | 第23-25页 |
1.6.1 研究思路 | 第23-24页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 植酸金属盐在PP/IFR体系中的协效阻燃行为研究 | 第25-46页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验原料 | 第25页 |
2.2.2 植酸盐的制备 | 第25-27页 |
2.2.2.1 植酸锌(PA-Zn)的制备 | 第26页 |
2.2.2.2 植酸镍(PA-Ni)的制备 | 第26-27页 |
2.2.2.3 植酸钴(PA-Co)的制备 | 第27页 |
2.2.3 PP复合材料的制备 | 第27页 |
2.2.4 测试表征 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-44页 |
2.3.1 红外表征 | 第28-29页 |
2.3.2 SEM与EDX表征 | 第29-30页 |
2.3.3 阻燃性能测试 | 第30-33页 |
2.3.4 炭层SEM表征 | 第33-34页 |
2.3.5 PP复合材料热降解行为 | 第34-41页 |
2.3.6 拉曼光谱测试 | 第41-42页 |
2.3.7 炭层红外表征 | 第42页 |
2.3.8 锥形量热测试 | 第42-44页 |
2.3.9 实时红外表征 | 第44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 植酸哌嗪盐PA-Pi的制备及其对PP阻燃性能的影响 | 第46-59页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46-48页 |
3.2.1 实验原料 | 第46-47页 |
3.2.2 PA-Pi的制备 | 第47页 |
3.2.3 PP复合材料的制备 | 第47页 |
3.2.4 测试表征 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-57页 |
3.3.1 红外表征 | 第48-49页 |
3.3.2 SEM与EDX表征 | 第49页 |
3.3.3 TGA分析 | 第49-50页 |
3.3.4 DSC分析 | 第50页 |
3.3.5 阻燃性能测试 | 第50-52页 |
3.3.6 炭层SEM表征 | 第52-53页 |
3.3.7 PP复合材料热降解行为 | 第53-56页 |
3.3.8 拉曼光谱测试 | 第56页 |
3.3.9 炭层红外分析 | 第56-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 基于嘧啶的三嗪衍生物CC-Cy的合成及其对PP阻燃性能的影响 | 第59-73页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验部分 | 第59-61页 |
4.2.1 实验原料 | 第59-60页 |
4.2.2 CC-Cy的合成 | 第60页 |
4.2.3 PP复合材料的制备 | 第60页 |
4.2.4 测试表征 | 第60-61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-72页 |
4.3.1 红外表征 | 第61-62页 |
4.3.2 NMR 1H谱 | 第62页 |
4.3.3 飞行质谱 | 第62-63页 |
4.3.4 TGA分析 | 第63页 |
4.3.5 阻燃性能测试 | 第63-66页 |
4.3.6 PP复合材料热降解行为 | 第66-70页 |
4.3.7 炭层结构SEM表征 | 第70页 |
4.3.8 拉曼光谱表征 | 第70-71页 |
4.3.9 残炭红外表征 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 结论与展望 | 第73-76页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 创新点 | 第74页 |
5.3 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-87页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文及研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |