学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 磷腈化合物概述 | 第14页 |
1.2 环磷腈的合成及应用 | 第14-20页 |
1.2.1 六氯环三磷腈的合成 | 第15-17页 |
1.2.2 环三磷腈衍生物的合成及应用 | 第17-20页 |
1.3 聚磷腈的合成与应用 | 第20-26页 |
1.3.1 聚磷腈中间产物PDCP的合成 | 第20-21页 |
1.3.2 PDCP聚二氯磷腈的亲核取代反应 | 第21-22页 |
1.3.3 聚磷腈的应用 | 第22-26页 |
1.3.3.1 聚磷腈绝热材料 | 第22-24页 |
1.3.3.2 聚磷腈阻燃材料 | 第24-25页 |
1.3.3.3 聚磷腈固体电解质 | 第25页 |
1.3.3.4 聚磷腈生物材料 | 第25-26页 |
1.3.3.5 聚磷腈膜材料 | 第26页 |
1.4 研究内容及意义 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-32页 |
2.1 实验主要原材料 | 第28页 |
2.2 实验主要仪器 | 第28-29页 |
2.3 表征及测试 | 第29-32页 |
2.3.1 核磁表征 | 第29页 |
2.3.2 热失重测试 | 第29页 |
2.3.3 玻璃化转变温度 | 第29页 |
2.3.4 力学性能测试 | 第29页 |
2.3.5 硫化性能测试 | 第29-30页 |
2.3.6 阻燃性能测试 | 第30页 |
2.3.7 烧蚀性能测试 | 第30页 |
2.3.8 扫描电镜测试 | 第30-32页 |
第三章 六对羟基苯甲醛取代环三磷腈的合成及其改性酚醛树脂研究 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验原料的准备 | 第32-33页 |
3.2.1 溶剂除水及氢化钠除油 | 第32-33页 |
3.2.2 六氯环三磷腈的纯化处理 | 第33页 |
3.3 六对羟基苯甲醛取代环三磷腈(HPCTP)的合成 | 第33-35页 |
3.3.1 NaH与对羟基苯甲醛反应制备钠盐 | 第33-34页 |
3.3.2 六氯环三磷腈的取代反应 | 第34-35页 |
3.4 HPCTP分析 | 第35-39页 |
3.4.1 质谱分析 | 第35页 |
3.4.2 红外光谱分析 | 第35-36页 |
3.4.3 核磁共振波谱分析 | 第36-38页 |
3.4.4 HPCTP的热失重分析 | 第38-39页 |
3.5 环磷腈衍生物改性酚醛树脂的制备 | 第39-40页 |
3.5.1 固化工艺的确定 | 第39页 |
3.5.2 六对羟基苯甲醛取代环三磷腈改性酚醛树脂样条的制备 | 第39-40页 |
3.6 PF-HPCTP分析 | 第40-48页 |
3.6.1 红外谱图分析 | 第40-41页 |
3.6.2 玻璃化转变温度结果 | 第41-42页 |
3.6.3 热失重分析 | 第42-43页 |
3.6.4 阻燃性能的分析 | 第43-45页 |
3.6.5 力学性能分析 | 第45-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 不同纤维增强聚磷腈热防护材料的制备及性能研究 | 第50-72页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 纤维/聚磷腈复合材料的制备 | 第50-52页 |
4.2.1 纤维的预处理 | 第51页 |
4.2.2 不同纤维增强聚磷腈绝热材料的制备 | 第51-52页 |
4.2.3 不同含量纤维增强聚磷腈绝热材料的制备 | 第52页 |
4.3 不同纤维增强聚磷腈绝热材料性能影响研究 | 第52-61页 |
4.3.1 不同纤维的热失重分析 | 第52-54页 |
4.3.2 硫化性能分析 | 第54-55页 |
4.3.3 力学性能分析 | 第55-57页 |
4.3.4 阻燃性能与烧蚀性能的结果分析 | 第57-61页 |
4.4 不同含量纤维增强聚磷腈绝热材料的性能分析 | 第61-70页 |
4.4.1 硫化性能分析 | 第61-63页 |
4.4.2 力学性能分析 | 第63-64页 |
4.4.3 烧蚀性能分析 | 第64-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
研究的成果及发表的学术论文 | 第84-86页 |
导师和作者简介 | 第86-88页 |
附件 | 第88-89页 |