摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 元素杂化阻燃丙烯酸树脂 | 第12-17页 |
1.2.2 阻燃元素杂化技术 | 第12-14页 |
1.2.3 元素杂化阻燃研究进展 | 第14-16页 |
1.2.4 杂化元素协同阻燃体系研究 | 第16页 |
1.2.5 小结 | 第16-17页 |
1.3 纳米粒子阻燃丙烯酸聚合物 | 第17-21页 |
1.3.1 纳米粒子填充手段 | 第17-18页 |
1.3.2 纳米粒子阻燃进展 | 第18-21页 |
1.4 课题内容及创新点 | 第21-22页 |
1.4.1 课题研究目的及意义 | 第21页 |
1.4.2 课题研究内容 | 第21页 |
1.4.3 课题创新点 | 第21-22页 |
第二章 DOPOHM有机膦的制备 | 第22-28页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验药品及仪器 | 第22-23页 |
2.2.1 实验药品及仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 实验过程 | 第23页 |
2.2.3 DOPOHM的性能表征 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-27页 |
2.3.1 不同反应时间、温度及配料比对DOPOHM的性状影响 | 第23-25页 |
2.3.2 DOPOHM的红外分析 | 第25页 |
2.3.3 DOPOHM结构的核磁表征 | 第25-26页 |
2.3.4 DOPOHM的热稳定性 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 有机膦/丙烯酸树脂复合材料的热稳定性和阻燃效应 | 第28-37页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-30页 |
3.2.1 实验药品及仪器 | 第28-29页 |
3.2.2 DOPOHM/AR阻燃丙烯酸树脂的合成 | 第29-30页 |
3.2.3 DOPOHM/AR的性能表征 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-36页 |
3.3.1 DOPOHM/AR复合材料的热稳定性分析 | 第30-31页 |
3.3.2 DOPOHM/AR复合材料分解活化能计算 | 第31-33页 |
3.3.3 DOPOHM/AR复合材料的阻燃性能 | 第33-34页 |
3.3.4 DOPOHM/AR复合材料的炭层形貌 | 第34-35页 |
3.3.5 DOPOHM/AR炭层的化学成分分析 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 硼酸锌-有机膦/丙烯酸树脂复合材料热稳定性和协同阻燃效应 | 第37-45页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37-38页 |
4.2.1 实验试剂及主要仪器 | 第37-38页 |
4.2.2 ZnB-DOPOHM/AR阻燃复合材料的制备 | 第38页 |
4.2.3 测试分析 | 第38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
4.3.1 ZnB-DOPOHM/AR的热稳定性 | 第38-40页 |
4.3.2 ZnB-DOPOHM/AR的燃烧性能 | 第40-41页 |
4.3.3 ZnB-DOPOHM/AR的炭层形貌分析 | 第41页 |
4.3.4 ZnB-DOPOHM/AR的炭层化学成分分析 | 第41-43页 |
4.3.5 ZnB-DOPOHM/AR的分解活化能计算 | 第43-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 氢氧化铝/膦掺杂丙烯酸树脂的热稳定性和协同阻燃效应 | 第45-53页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 实验部分 | 第45-47页 |
5.2.1 实验药品及仪器 | 第45-46页 |
5.2.2 Alu-DOPOHM/AR阻燃复合材料的制备 | 第46页 |
5.2.3 测试分析 | 第46-47页 |
5.3 结果与讨论 | 第47-51页 |
5.3.1 Alu-DOPOHM/AR热稳定性能分析 | 第47-48页 |
5.3.2 Alu-DOPOHM/AR燃烧性能分析 | 第48页 |
5.3.3 Alu-DOPOHM/AR炭层形貌分析 | 第48-49页 |
5.3.4 Alu-DOPOHM/AR炭层化学成分分析 | 第49-50页 |
5.3.5 Alu-DOPOHM/AR分解活化能计算 | 第50-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-53页 |
第六章 总结与展望 | 第53-55页 |
6.1 结论 | 第53-54页 |
6.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附录A 硕士攻读期间研究成果 | 第66页 |