摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
·引言 | 第10页 |
·阻燃剂概述及发展趋势 | 第10-12页 |
·阻燃剂的分类 | 第10-12页 |
·阻燃剂发展趋势 | 第12页 |
·膨胀型阻燃剂 | 第12-15页 |
·膨胀型阻燃剂的组成 | 第13页 |
·膨胀阻燃剂的阻燃机理 | 第13-14页 |
·膨胀阻燃剂的发展现状 | 第14-15页 |
·紫外光固化阻燃涂层 | 第15-20页 |
·有机磷光固化阻燃体系 | 第16-17页 |
·有机氮光固化阻燃体系 | 第17-18页 |
·有机硅光固化阻燃体系 | 第18-19页 |
·有机膨胀光固化阻燃体系 | 第19-20页 |
·本论文研究内容及意义 | 第20-21页 |
·研究意义 | 第20页 |
·主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-30页 |
·实验仪器与原料 | 第21-22页 |
·阻燃剂及基体树脂的制备及表征 | 第22-25页 |
·含氮阻燃剂三嗪基四丙烯酸酯(FAT)的制备 | 第22-23页 |
·含磷阻燃剂磷杂环丙烯酸酯磷酸酯(PHA)的制备 | 第23页 |
·纯丙烯酸光固化树脂的制备 | 第23-24页 |
·环氧值的测定 | 第24页 |
·酸值的测定 | 第24-25页 |
·红外光谱测试 | 第25页 |
·核磁氢谱测试 | 第25页 |
·膨胀阻燃涂层制备 | 第25-27页 |
·膨胀阻燃涂层配方设计 | 第25-27页 |
·涂层制备方法 | 第27页 |
·阻燃涂层性能研究 | 第27页 |
·涂层物理性能测试 | 第27页 |
·涂层热稳定性测试 | 第27页 |
·氧指数研究 | 第27-28页 |
·膨胀性能研究 | 第28-29页 |
·磷氮膨胀阻燃涂层降解机理研究 | 第29-30页 |
·升温降解研究 | 第29页 |
·恒温降解研究 | 第29-30页 |
第三章 磷氮阻燃剂的制备及性能研究 | 第30-46页 |
·引言 | 第30页 |
·含氮阻燃剂 FAT 的合成表征及性能研究 | 第30-37页 |
·FAT 的合成条件及影响因素 | 第30-31页 |
·FAT 及其中间产物的的结构表征 | 第31-34页 |
·FAT 固化膜的热降解过程研究 | 第34-37页 |
·含磷阻燃剂 PHA 的合成表征及性能研究 | 第37-45页 |
·PHA 的合成 | 第37-38页 |
·PHA 及其中间产物结构表征 | 第38-41页 |
·PHA 固化膜的热降解过程研究 | 第41-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 磷氮膨胀阻燃体系的性能与膨胀机理研究 | 第46-54页 |
·引言 | 第46页 |
·磷氮复合阻燃体系的氧指数研究 | 第46-48页 |
·磷氮复合阻燃体系的热降解研究 | 第48-51页 |
·磷氮复合阻燃体系热重分析 | 第48-49页 |
·磷氮复合阻燃体系的降解红外研究 | 第49-51页 |
·磷氮复合阻燃体系的膨胀性能研究 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 磷氮膨胀阻燃剂/聚丙烯酸酯低聚物体系的性能研究 | 第54-71页 |
·引言 | 第54页 |
·纯丙光固化树脂的合成 | 第54-58页 |
·纯丙光固化树脂的合成 | 第54-55页 |
·环氧侧基丙烯酸酯树脂环氧值的测定 | 第55-56页 |
·纯丙光固化树脂合成温度的选择 | 第56-57页 |
·光固化树脂产物的红外分析 | 第57-58页 |
·树脂固化膜物理性能测试 | 第58页 |
·涂层物理性能研究 | 第58-60页 |
·单组分阻燃剂对涂层物理性能的影响 | 第58-60页 |
·磷氮复合阻燃体系 PN 对涂层物理性能的影响 | 第60页 |
·涂层的氧指数研究 | 第60-64页 |
·单组分阻燃剂对涂层氧指数的影响 | 第60-63页 |
·磷氮复合阻燃体系 PN 对涂层氧指数的影响 | 第63-64页 |
·涂层降解机理研究 | 第64-68页 |
·PEA 树脂的降解过程研究 | 第64-66页 |
·PHA 对树脂降解过程的影响 | 第66-68页 |
·涂层的膨胀性能研究 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
发表论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |