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高效阻燃硬质聚氨酯泡沫的制备及性能研究

摘要第3-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 引言第14页
    1.2 聚氨酯泡沫的阻燃机理第14-16页
        1.2.1 气相阻燃机理第16页
        1.2.2 凝聚相阻燃机理第16页
    1.3 阻燃聚氨酯硬泡的阻燃剂的研究进展第16-20页
        1.3.1 添加型阻燃剂的协同作用第17-19页
        1.3.2 添加型和反应型阻燃剂的协同作用第19-20页
    1.4 含磷阻燃剂的研究进展第20-23页
        1.4.1 含卤磷酸酯第20-21页
        1.4.2 有机磷酸酯第21-22页
        1.4.3 无机磷酸盐第22-23页
    1.5 膨胀型阻燃剂的研究进展第23-27页
        1.5.1 物理膨胀型阻燃剂第23-24页
        1.5.2 化学膨胀型阻燃剂第24-27页
    1.6 阻燃性纤维的研究进展第27-28页
        1.6.1 芳纶纤维第27-28页
    1.7 聚氨酯泡沫泡孔结构与性能关系的研究现状第28-31页
        1.7.1 聚氨酯泡沫泡孔结构与阻燃性能关系第29页
        1.7.2 聚氨酯泡沫泡孔结构与力学性能关系第29-31页
    1.8 研究意义、研究内容第31-34页
        1.8.1 研究意义第31页
        1.8.2 研究内容第31-34页
第二章 实验部分第34-40页
    2.1 实验材料第34-35页
    2.2 实验仪器第35页
    2.3 样品制备第35-36页
    2.4 测试方法第36-40页
        2.4.1 水平燃烧测试第36页
        2.4.2 极限氧指数测试第36页
        2.4.3 建材烟密度测试第36-37页
        2.4.4 锥形量热仪测试第37页
        2.4.5 热失重分析第37页
        2.4.6 傅里叶红外光谱分析第37页
        2.4.7 热重-红外联用仪分析第37页
        2.4.8 气质联用仪分析第37-38页
        2.4.9 电子万能材料试验机测试第38页
        2.4.10 扫描电子显微镜分析第38页
        2.4.11 X射线能量色散光谱仪分析第38页
        2.4.12 X射线衍射分析第38页
        2.4.13 全自动真密度和开闭孔率分析仪测试第38页
        2.4.14 密度测试第38-40页
第三章 TCPP/MPP/AHP阻燃RPUF的制备及其机理研究第40-62页
    3.1 引言第40页
    3.2 阻燃剂的化学结构第40-41页
    3.3 PU/TCPP/MPP/AHP质量比的优化第41-42页
    3.4 泡孔结构分析第42-44页
    3.5 热稳定性第44-45页
    3.6 锥形量热仪燃烧行为第45-48页
    3.7 产烟行为第48-50页
    3.8 气质联用仪测试第50-51页
    3.9 热解逸出气体分析第51-53页
    3.10 残炭分析第53-56页
        3.10.1 宏观结构和SEM-EDX分析第53-55页
        3.10.2 FTIR残炭分析第55-56页
    3.11 TCPP/MPP/AHP阻燃RPUF机理分析第56-57页
    3.12 泡孔结构与性能的关系第57-59页
        3.12.1 密度与阻燃性的关系第57-58页
        3.12.2 孔径与力学性能的关系第58-59页
    3.13 本章小结第59-62页
第四章 TCPP/MAF阻燃RPUF的制备及其机理研究第62-94页
    4.1 引言第62页
    4.2 MAF的制备及表征第62-65页
        4.2.1 MAF的制备方法第62页
        4.2.2 SEM分析第62-63页
        4.2.3 TGA测试分析第63-64页
        4.2.4 MAF的改性机理分析第64-65页
    4.3 PU/TCPP/MAF配方的优化第65页
    4.4 阻燃剂和泡沫的化学结构第65-66页
    4.5 AF和MAF在RPUF的分散性第66-67页
    4.6 泡孔结构分析第67-70页
    4.7 热稳定性第70-71页
    4.8 气质联用仪测试第71-74页
    4.9 热解逸出气体分析第74-78页
    4.10 产烟行为第78-80页
    4.11 锥形量热仪燃烧行为第80-82页
    4.12 残炭分析第82-85页
        4.12.1 宏观结构和SEM-EDX分析第82-84页
        4.12.2 FTIR残炭分析第84-85页
    4.13 TCPP/MAF阻燃RPUF机理分析第85-87页
    4.14 泡孔结构与性能的关系第87-92页
        4.14.1 密度与阻燃性的关系第87-89页
        4.14.2 孔径、闭孔率与力学性能的关系第89-92页
    4.15 本章小结第92-94页
第五章 APP/DTE-DOPO/MEG阻燃RPUF的制备及其机理研究第94-120页
    5.1 引言第94页
    5.2 MEG的制备及表征第94-96页
        5.2.1 MEG的制备方法第94-95页
        5.2.2 MEG的改性机理分析第95页
        5.2.3 SEM分析第95页
        5.2.4 TGA测试分析第95-96页
    5.3 DTE-DOPO的合成第96-97页
    5.4 PU/APP/DTE-DOPO/MEG配方的优化第97-98页
    5.5 阻燃剂和泡沫的化学结构第98-99页
    5.6 EG和MEG在RPUF的分散性第99-100页
    5.7 泡孔结构分析第100-102页
    5.8 热稳定性第102-103页
    5.9 锥形量热仪燃烧行为第103-107页
    5.10 气质联用仪测试第107-108页
    5.11 热解逸出气体分析第108-110页
    5.12 残炭分析第110-112页
        5.12.1 宏观结构和SEM-EDX分析第110-112页
    5.13 APP/DTE-DOPO/MEG阻燃RPUF机理分析第112-113页
    5.14 泡孔结构与性能的关系第113-117页
        5.14.1 密度与阻燃性的关系第113-115页
        5.14.2 孔径与力学性能的关系第115-116页
        5.14.3 泡孔壁厚与力学性能的关系第116-117页
    5.15 本章小结第117-120页
第六章 结论与展望第120-124页
    6.1 主要结论第120-122页
    6.2 主要创新第122页
    6.3 展望第122-124页
致谢第124-126页
参考文献第126-134页
附录: 作者在攻读博士学位期间的成果第134-135页
缩略语第135-136页

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