摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-35页 |
·研究背景 | 第12页 |
·聚氨酯材料简介 | 第12-18页 |
·聚氨酯材料的概况 | 第12-14页 |
·聚氨酯弹性体 | 第14-15页 |
·聚氨酯泡沫塑料 | 第15-16页 |
·聚氨酯微孔弹性体 | 第16-18页 |
·阻燃聚氨酯材料 | 第18-28页 |
·聚氨酯的阻燃研究现状 | 第18页 |
·添加型阻燃剂 | 第18-24页 |
·反应型阻燃剂 | 第24-25页 |
·聚氨酯泡沫的阻燃机理 | 第25-28页 |
·三种阻燃剂的概述 | 第28-33页 |
·可膨胀石墨 | 第28-31页 |
·聚磷酸铵 | 第31-32页 |
·硼酸锌 | 第32-33页 |
·本课题的研究意义及内容 | 第33-35页 |
·研究意义 | 第33-34页 |
·研究内容 | 第34-35页 |
第二章 单一阻燃体系对 MPUE 性能的影响 | 第35-47页 |
·前言 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-38页 |
·原料及助剂 | 第35-36页 |
·实验所用仪器设备 | 第36页 |
·实验主要反应 | 第36-37页 |
·阻燃微孔聚氨酯弹性体的制备 | 第37-38页 |
·测试与表征 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-46页 |
·APP 的用量对 MPUE 性能的影响 | 第38-40页 |
·APP 对体系燃烧性能的影响 | 第38-39页 |
·APP 对体系力学性能的影响 | 第39-40页 |
·EG 的用量对 MPUE 性能的影响 | 第40-43页 |
·EG 对体系阻燃性能的影响 | 第40-41页 |
·EG 对体系力学性能的影响 | 第41-43页 |
·ZB 的用量对 MPUE 性能的影响 | 第43-45页 |
·ZB 对体系阻燃性能的影响 | 第43-44页 |
·ZB 对体系力学性能的影响 | 第44-45页 |
·不同阻燃剂的热释放速率 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第三章 不同粒径的可膨胀石墨对 MPUE 性能的影响 | 第47-56页 |
·前言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-49页 |
·原料及助剂 | 第47-48页 |
·实验所用仪器设备 | 第48页 |
·实验主要反应 | 第48页 |
·阻燃微孔聚氨酯弹性体的制备 | 第48页 |
·测试与表征 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-55页 |
·氧指数 | 第49-51页 |
·热重分析(TG) | 第51-53页 |
·锥形量热仪 | 第53-54页 |
·力学性能 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 不同阻燃剂复配体系的合成与表征 | 第56-66页 |
·前言 | 第56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·原料及助剂 | 第56-57页 |
·实验所用仪器设备 | 第57页 |
·实验主要反应 | 第57页 |
·阻燃微孔聚氨酯弹性体的制备 | 第57页 |
·测试与表征 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-64页 |
·聚磷酸铵与可膨胀石墨的复配 | 第58-61页 |
·极限氧指数 | 第58-59页 |
·垂直燃烧法 | 第59-60页 |
·热重分析 | 第60-61页 |
·可膨胀石墨与硼酸锌的复配 | 第61-64页 |
·极限氧指数 | 第61-62页 |
·垂直燃烧法 | 第62-63页 |
·力学性能 | 第63页 |
·DSC 分析 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第72-73页 |