首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

聚苯乙烯膨胀阻燃协效体系及机理研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-8页
ABSTRACT第8-13页
目录第14-22页
第一章 绪论第22-34页
    1.1 阻燃技术发展简史第22页
    1.2 高聚物燃烧理论第22-26页
        1.2.1 加热过程第23-24页
        1.2.2 热降解过程第24-25页
        1.2.3 聚苯乙烯的热降解及燃烧特征第25-26页
    1.3 聚合物材料阻燃机理第26页
        1.3.1 固相阻燃机理第26页
        1.3.2 气相阻燃机理第26页
    1.4 聚苯乙烯常用阻燃剂第26-27页
    1.5 协效体系简介第27-32页
        1.5.1 金属氧化物协效剂第27-28页
        1.5.2 金属配合物协效剂第28-29页
        1.5.3 金属盐类协效剂第29-30页
        1.5.4 Lewis酸及固体酸类协效剂第30-32页
            1.5.4.1 Lewis酸协效阻燃体系第30-31页
            1.5.4.2 固体酸及分子筛协效阻燃第31-32页
    1.6 本课题研究的目的和意义第32-34页
第二章 实验部分第34-44页
    2.1 实验原料第34-35页
    2.2 实验仪器和设备第35页
    2.3 实验制备第35-41页
        2.3.1 PS/过渡金属Lewis酸阻燃体系试样制备第35-36页
        2.3.2 PS/IFR/HA分子筛阻燃体系试样制备第36-38页
            2.3.2.1 4A分子筛的酸化改性第36-37页
            2.3.2.2 PS/IFR/HA分子筛阻燃体系的共混第37-38页
        2.3.3 PP/IFR/复合氧化物的制备及PS/IFR/复合氧化物的制备第38-40页
            2.3.3.1 复合氧化物的合成第38页
            2.3.3.2 PP/IFR/复合氧化物及PS/IFR/复合氧化物的共混第38-40页
        2.3.4 PS/IFR/(SO_4~(2-)/Fe_2O_3)阻燃体系试样的制备第40-41页
            2.3.4.1 SO_4~(2-)/Fe_2O_3固体超强酸的合成第40页
            2.3.4.2 PS/IFR/(SO_4~(2-)/Fe_2O_3)体系的共混第40-41页
    2.4 性能测试与表征第41-44页
        2.4.1 红外光谱(FTIR)分析第41页
        2.4.2 X-射线衍射(XRD)分析第41页
        2.4.3 热失重(TG)分析第41-42页
        2.4.4 氧指数(LOI)测试第42页
        2.4.5 锥形量热分析第42页
        2.4.6 扫描电镜(SEM)分析第42页
        2.4.7 拉曼光谱(LRS)分析第42页
        2.4.8 X-射线光电子能谱(XPS)分析第42页
        2.4.9 热重-红外(TG-FTIR)联用测试第42-43页
        2.4.10 力学性能测试第43-44页
第三章 过渡金属Lewis酸对PS及PS/IFR体系阻燃性能影响第44-56页
    3.1 研究背景第44页
    3.2 结果讨论与分析第44-54页
        3.2.1 热性能分析第44-49页
            3.2.1.1 热失重分析第44-46页
            3.2.1.2 DSC分析第46-49页
        3.2.2 阻燃性能分析第49-52页
            3.2.2.1 氧指数及协效性分析第49-50页
            3.2.2.2 锥形量热分析第50-52页
        3.2.3 残炭形态与结构分析第52-53页
        3.2.4 残炭成分红外分析第53-54页
    3.3 本章小结第54-56页
第四章 HA分子筛中酸性点对PS/IFR体系的阻燃性能影响第56-71页
    4.1 研究背景第56-57页
    4.2 结果讨论与分析第57-69页
        4.2.1 HA分子筛的结构及酸性表征第57-60页
            4.2.1.1 XRD分析第57-58页
            4.2.1.2 HA分子筛的FTIR表征第58-60页
        4.2.3 热稳定性分析第60-62页
            4.2.3.1 热失重分析第60-61页
            4.2.3.2 可挥发性热降解产物分析第61-62页
            4.2.3.3 凝聚相降解产物分析第62页
        4.2.4 阻燃性分析第62-66页
            4.2.4.1 氧指数测试第62-64页
            4.2.4.2 锥形量热测试第64-66页
        4.2.5 残炭表面形貌分析第66-68页
        4.2.6 热降解机理分析第68-69页
        4.2.7 力学性能分析第69页
    4.3 本章小结第69-71页
第五章 过渡金属复合氧化物对PP/IFR及PS/IFR体系阻燃性能影响第71-94页
    5.1 实验背景第71-72页
    5.2. 结果讨论与分析第72-92页
        5.2.1. XRD分析第72-73页
        5.2.2 复合氧化物磁性第73-74页
        5.2.3. 复合氧化物对PP/IFR阻燃体系的影响第74-83页
            5.2.3.1 热性能分析第74-76页
            5.2.3.2 阻燃性分析第76-80页
            5.2.3.3 残炭形貌分析第80-81页
            5.2.3.4 残炭成分分析第81-83页
        5.2.4 复合氧化物对PS/IFR阻燃体系性能影响第83-92页
            5.2.4.1 热稳定性分析第83-86页
            5.2.4.2 阻燃性能分析第86-90页
            5.2.4.3 残炭表面形貌分析第90-91页
            5.2.4.4 残炭成分分析第91-92页
    5.3 本章小结第92-94页
第六章 SO_4~(2-)/Fe_2O_3固体超强酸对PS及PS/IFR体系阻燃性能影响第94-108页
    6.1 实验背景第94-95页
    6.2 结果讨论与分析第95-107页
        6.2.1 SO_4~(2-)/Fe_2O_3的结构表征第95-96页
            6.2.1.1 XRD分析第95页
            6.2.1.2 红外分析第95-96页
        6.2.2 热失重分析第96-99页
        6.2.3 阻燃性分析第99-102页
            6.2.3.1 氧指数测试第99-100页
            6.2.3.2 锥形量热测试第100-102页
        6.2.4 残炭形貌分析第102-103页
        6.2.5 残炭成分分析第103-106页
        6.2.6 力学性能分析第106-107页
    6.3 本章小结第107-108页
第七章 结论第108-111页
    7.1 本研究的主要结论第108-110页
    7.2 研究的创新点第110页
    7.3 研究的不足之处与展望第110-111页
参考文献第111-118页
致谢第118-119页
博士期间研究成果及发表论文第119-120页
作者和导师简介第120-121页
附表第121-122页

论文共122页,点击 下载论文
上一篇:富镁底漆改性及填料间协同缓蚀作用的研究
下一篇:导电纳米颗粒/聚合物复合材料结构与性能的分子模拟研究