中文摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
中文文摘 | 第5-13页 |
绪论 | 第13-39页 |
0.1 环氧树脂综述 | 第13-14页 |
0.2 环氧树脂阻燃的必要性 | 第14-15页 |
0.3 环氧树脂阻燃理论 | 第15-18页 |
0.3.1 高聚物燃烧分解过程 | 第15-16页 |
0.3.2 环氧树脂的阻燃机理 | 第16-18页 |
0.3.2.1 气相阻燃机理 | 第16-17页 |
0.3.2.2 凝聚相阻燃机理 | 第17页 |
0.3.2.3 协效阻燃机理 | 第17-18页 |
0.4 环氧复合材料的无卤阻燃进展 | 第18-36页 |
0.4.1 添加型阻燃环氧树脂 | 第19-27页 |
0.4.1.1 无机阻燃剂 | 第19-20页 |
0.4.1.2 氮系阻燃剂 | 第20-21页 |
0.4.1.3 含磷阻燃剂 | 第21-23页 |
0.4.1.4 含磷协效阻燃剂 | 第23-27页 |
0.4.2 反应型阻燃环氧树脂 | 第27-36页 |
0.4.2.1 阻燃环氧低聚物 | 第27-32页 |
0.4.2.2 阻燃固化剂 | 第32-36页 |
0.5 本论文的提出,研究目的及研究内容 | 第36-39页 |
0.5.1 本轮文的提出及研究目的 | 第36-37页 |
0.5.2 本论文主要的研究内容 | 第37-39页 |
第一章 含磷氮硫阻燃剂的合成及表征 | 第39-51页 |
1.1 引言 | 第39页 |
1.2 PPNB的合成与表征 | 第39-45页 |
1.2.1 实验部分 | 第39-41页 |
1.2.1.1 主要实验原料 | 第39-40页 |
1.2.1.2 实验仪器与设备 | 第40页 |
1.2.1.3 阻燃剂PPNB的合成 | 第40-41页 |
1.2.2 测试和表征 | 第41页 |
1.2.2.1 傅里叶变化红外光谱(FTIR)分析 | 第41页 |
1.2.2.2 核磁共振(NMR)分析 | 第41页 |
1.2.2.3 热失重(TGA)分析 | 第41页 |
1.2.3 结果与讨论 | 第41-45页 |
1.2.3.1 阻燃剂PPNB的合成 | 第41-43页 |
1.2.3.2 PPNB的性质 | 第43页 |
1.2.3.3 FTIR表征 | 第43-44页 |
1.2.3.4 NMR表征 | 第44页 |
1.2.3.5 PPNB的热稳定性 | 第44-45页 |
1.3 PPNDB的合成与表征 | 第45-49页 |
1.3.1 实验部分 | 第45-46页 |
1.3.1.1 实验反应方程式及流程图 | 第45-46页 |
1.3.1.2 阻燃剂的合成 | 第46页 |
1.3.2 阻燃剂PPNDB的表征 | 第46-49页 |
1.3.2.1 PPNDB的性质 | 第46页 |
1.3.2.2 FTIR表征 | 第46-47页 |
1.3.2.3 NMR表征 | 第47-48页 |
1.3.2.4 PPNDB的热稳定性 | 第48-49页 |
1.4 本章小结 | 第49-51页 |
第二章 环氧树脂体系固化动力学的研究 | 第51-71页 |
2.1 引言 | 第51页 |
2.2 PPNB环氧树脂体系 | 第51-62页 |
2.2.1 实验部分 | 第51-52页 |
2.2.1.1 实验主要原料 | 第51-52页 |
2.2.1.2 实验仪器与设备 | 第52页 |
2.2.1.3 固化动力学试样的制备 | 第52页 |
2.2.2 固化动力学基础 | 第52-54页 |
2.2.3 分析测试DSC | 第54页 |
2.2.4 结果与讨论 | 第54-62页 |
2.2.4.1 固化机理 | 第54-55页 |
2.2.4.2 升温速率对固化反应的影响 | 第55-56页 |
2.2.4.3 PPNB对固化反应的影响 | 第56-57页 |
2.2.4.4 含PPNB环氧固化体系的特征参数 | 第57-59页 |
2.2.4.5 活化能与固化率的关系 | 第59-62页 |
2.3 PPNDB环氧树脂体系 | 第62-68页 |
2.3.1 实验部分 | 第62页 |
2.3.2 结果与讨论 | 第62-68页 |
2.3.2.1 固化机理 | 第62-63页 |
2.3.2.2 升温速率对固化反应的影响 | 第63-64页 |
2.3.2.3 PPNDB对固化反应的影响 | 第64-65页 |
2.3.2.4 含PPNB环氧固化体系的特征参数 | 第65-67页 |
2.3.2.5 活化能与固化率的关系 | 第67-68页 |
2.4 本章小结 | 第68-71页 |
第三章 含磷氮硫阻燃环氧树脂的制备及性能研究 | 第71-85页 |
3.1 引言 | 第71页 |
3.2 实验部分 | 第71-72页 |
3.2.1 实验主要原料 | 第71-72页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第72页 |
3.3 环氧树脂的固化反应 | 第72-74页 |
3.3.1 环氧树脂固化反应方程式 | 第72-73页 |
3.3.2 环氧树脂固化过程 | 第73-74页 |
3.4 测试与表征 | 第74-75页 |
3.4.1 热失重(TGA)分析 | 第74页 |
3.4.2 DSC热分析 | 第74页 |
3.4.3 拉伸强度测试 | 第74页 |
3.4.4 冲击强度测试 | 第74页 |
3.4.5 极限氧指数(LOI)测试 | 第74页 |
3.4.6 垂直燃烧(UL-94)测试 | 第74-75页 |
3.4.7 锥形量热测试 | 第75页 |
3.5 结果与讨论 | 第75-82页 |
3.5.1 阻燃性能 | 第75-77页 |
3.5.2 热性能 | 第77-80页 |
3.5.3 力学性能 | 第80-82页 |
3.6 本章小结 | 第82-85页 |
第四章 环氧树脂体系阻燃机理的研究 | 第85-99页 |
4.1 前言 | 第85页 |
4.2 实验部分 | 第85-86页 |
4.2.1 主要原料 | 第85页 |
4.2.2 实验仪器 | 第85-86页 |
4.2.3 环氧树脂的制备 | 第86页 |
4.3 分析测试方法 | 第86-87页 |
4.3.1 傅里变化红外光谱(FTIR)分析 | 第86页 |
4.3.2 热失重(TGA)分析 | 第86页 |
4.3.3 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第86页 |
4.3.4 拉曼光谱(LRS)分析 | 第86-87页 |
4.3.5 扫描电镜(SEM)分析 | 第87页 |
4.4 结果与讨论 | 第87-97页 |
4.4.1 环氧复合材料的气/固两相产物分析 | 第87-91页 |
4.4.1.1 TG-FTIR分析 | 第87-89页 |
4.4.1.2 凝聚相FTIR分析 | 第89-91页 |
4.4.2 环氧复合材料的残炭分析 | 第91-97页 |
4.4.2.1 固化物的成炭分析 | 第91页 |
4.4.2.2 固化物的残炭形貌 | 第91-93页 |
4.4.2.3 固化物的炭层结构 | 第93-95页 |
4.4.2.4 固化物的炭层的元素分析 | 第95-97页 |
4.5 本章小结 | 第97-99页 |
结论 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-113页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
个人简历 | 第117-119页 |