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高性能含氮阻燃环氧树脂/固化剂的合成、固化反应及结构性能与应用研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-14页
第1章 文献综述第14-47页
   ·研究背景第14-15页
   ·环氧固化物基本结构及热降解行为第15-19页
     ·基本结构第15-16页
     ·环氧固化物的热降解第16-19页
       ·不含填料的环氧固化物的热降解第16-18页
       ·阻燃剂存在下的热降解(燃烧)第18-19页
   ·无卤阻燃环氧固化物的研究进展第19-35页
     ·添加型无卤阻燃环氧固化物第20页
     ·含多芳结构的无卤阻燃环氧固化物第20-23页
     ·含磷环氧固化物第23-29页
       ·DOPO与环氧基的加成产物第23-24页
       ·含DOPO的二酚及相应环氧固化物第24-26页
       ·DOPO与双键加成产物第26-27页
       ·DOPO与羰基的加成产物第27-29页
     ·含氮结构无卤阻燃环氧固化物第29-33页
       ·含氮酚醛第30-32页
       ·其它含氮杂环结构(异氰脲酸酯、氰酸酯和酰亚胺结构)第32-33页
     ·氮磷协同阻燃的无卤环氧固化物第33-35页
   ·应用研究思路—性能“蜘蛛网图”原则第35-37页
   ·课题的提出、内容及意义第37-47页
第2章 实验部分第47-74页
   ·引言第47页
   ·原料第47-49页
   ·含异氰脲酸酯结构环氧树脂合成及相应固化物的制备第49-51页
     ·XT树脂的合成第49-50页
     ·XT树脂转化率的测定第50页
     ·XT/DDS固化动力学的DSC实验第50-51页
     ·XT/DDS(DICY)固化物和XT/FD/DICY固化物的制备第51页
   ·含三嗪结构固化剂的合成及相应环氧固化物的制备第51-54页
     ·MPF系列含氮阻燃固化剂的合成第51-53页
       ·一步法合成含氮阻燃固化剂(MPF1)第51-52页
       ·两步法合成含氮阻燃固化剂(MPF2)第52-53页
     ·MPF1/E51固化的DSC实验第53页
     ·含三嗪结构环氧固化物的制备第53-54页
   ·杂化法制备含三嗪结构环氧固化物第54页
   ·含芳香希夫碱结构环氧固化物的合成第54-61页
     ·含4个苯核二酚合成第54-55页
     ·含5—6个苯核的二酚合成第55-58页
     ·扩链法合成含氮环氧树脂及反应转化率测定第58-60页
     ·二元或三元固化样品的配制及DSC固化实验第60页
     ·含希夫碱环氧固化物及相应复合材料的制备第60-61页
   ·含二氮杂萘酮结构单体及相应环氧固化物的制备第61-66页
     ·二氮杂萘酮(DHP)合成第61-62页
     ·含二氮杂萘酮二胺合成第62-63页
     ·含二氮杂萘酮/希夫碱结构的二酚合成第63-64页
     ·扩链法合成含二氮杂萘酮结构环氧树脂第64-65页
     ·DSC样品制备第65页
     ·环氧固化物制备及性能表征第65-66页
   ·含磷环氧树脂的合成第66-68页
     ·与双酚A型环氧树脂E51扩链反应第66-67页
     ·与苯酚型酚醛环氧树脂(F51)的加成反应第67-68页
   ·玻璃布基环氧复合材料的制备第68页
   ·单体或低聚物结构表征第68页
   ·固化反应机理和动力学研究方法第68-69页
   ·环氧固化物热性能等表征第69-71页
     ·玻璃化转变温度(T_g)第69页
     ·热稳定性能第69-70页
     ·热膨胀系数(Z-CTE)第70-71页
     ·动态力学性能(模量及Tanδ)第71页
   ·玻璃布增强环氧固化物阻燃性测试第71-72页
     ·垂直燃烧法(UL-94)第71页
     ·限氧指数(LOI)第71-72页
   ·吸水率测定第72页
   ·总结第72-74页
第3章 含异氰脲酸酯结构环氧固化物的合成及其结构与性能研究第74-103页
   ·引言第74-75页
   ·含氮环氧树脂(XT)的合成第75-83页
     ·XPF和XT树脂的合成和结构表征第75-77页
     ·XPF的合成动力学第77-80页
     ·XT树脂合成动力学第80-83页
   ·XT/DDS固化动力学研究第83-93页
     ·等温和非等温条件下的反应程度第84-87页
     ·等温动力学分析第87-89页
     ·非等温动力学分析第89-93页
   ·XT树脂的结构性能关系第93-101页
     ·XT/DDS(DICY)固化物性能第93-95页
     ·XT/FD/DICY固化物性能第95-101页
       ·动态力学分析(DMA)第95-97页
       ·热稳定性分析(TGA)第97-99页
       ·阻燃性(UL94test,LOI)第99-100页
       ·Z轴热膨胀系数及其它性能等第100-101页
   ·结论第101-103页
第4章 含三嗪结构环氧固化剂的制备及固化物结构与性能第103-131页
   ·引言第103页
   ·阻燃固化剂(MPF)的合成及结构表征第103-108页
     ·MPF1的合成和表征第103-105页
     ·MoPF的合成和表征第105-106页
     ·MPF2的合成和表征第106-108页
   ·E51/MPF1非等温反应动力学和机理研究第108-118页
     ·Kissinger法第108-110页
     ·模型化合物法第110-111页
     ·等转化率法第111-114页
     ·咪唑(2Mz)对MPF1/E51反应的影响第114-115页
     ·原位红外法研究E51/MPF1固化反应动力学第115-118页
   ·E51/MPF2固化反应研究第118-119页
   ·含三嗪结构环氧固化物的结构性能关系第119-129页
     ·Epoxy/MPF系列固化物的热稳定性第119-126页
       ·MPF1(MoPF)/E51(F51)固化物第119-120页
       ·MPF1/FD固化物的TGA分析第120-122页
       ·MPF2/F51固化物的热性能第122-124页
       ·FD/E31/MPF固化物热性能第124-126页
     ·FD/MPF1固化物的DMA分析第126-127页
     ·FD/MPF1固化物的热膨胀系数及阻燃性能第127-129页
   ·结论第129-131页
第5章 环氧树脂/HM_3杂化固化物的制备及结构性能关系第131-153页
   ·引言第131页
   ·环氧树脂/HM_3体系的固化研究第131-142页
     ·环氧树脂/HM_3体系的多重反应过程分析第131-133页
     ·E51/n-PN/HM_3体系的原位红外研究第133-136页
       ·HM_3和n-PN的反应第133-135页
       ·E51/n-PN/HM_3体系的原位红外光谱研究第135-136页
     ·杂化体系的凝胶时间第136-138页
     ·E51/n-PN/HM_3体系的DSC研究第138-142页
       ·n-PN和HM_3的反应第138-139页
       ·不同HM_3含量杂化体系的DSC研究第139-140页
       ·不同p-TSA用量对杂化体系固化的影响第140页
       ·不同固化剂对杂化体系的影响第140-142页
     ·FD/n-PN/HM_3体系的固化行为第142页
   ·杂化固化物的结构性能关系第142-151页
     ·E51/n-PN/HM_3固化物的玻璃化转变温度(T_g)第142-145页
     ·HM_3/环氧树脂固化物的TGA分析第145-149页
       ·E51/n-PN/HM_3固化物第145-147页
       ·FD/n-PN(DDS,DDM)/HM_3固化物第147-149页
     ·HM_3/环氧杂化体系固化物的阻燃性第149-151页
   ·结论第151-153页
第6章 含希夫碱结构环氧固化物的合成及结构性能研究第153-181页
   ·引言第153页
   ·合成及表征第153-159页
     ·含4个苯环的双希夫碱结构二酚的合成及表征第154-155页
     ·5-6个苯核的双希夫碱结构二酚的合成及表征第155-159页
   ·BHPB/E51溶液扩链反应研究第159-161页
   ·E51/二酚固化行为的DSC研究第161-168页
     ·E51/不同二酚体系的固化行为第161-162页
     ·BHPP/E51体系固化行为研究第162-166页
     ·三元体系(二胺/二酚/E51)的固化行为研究第166-168页
   ·二酚/二胺/E51固化物的结构与性能第168-179页
     ·玻璃化转变温度(T_g)第168-171页
     ·固化物的热稳定性第171-176页
       ·不同二酚/E51固化物第171-172页
       ·二酚/二胺/E51固化物第172-176页
     ·BAPP/BHPP/E51固化物的动态力学性能第176-177页
     ·BAPP/BHPP/E51固化物的热膨胀系数第177-178页
     ·垂直燃烧法和限氧指数法表征阻燃性能第178-179页
   ·结论第179-181页
第7章 含二氮杂萘酮结构环氧树脂固化剂的合成及固化物结构性能研究第181-203页
   ·引言第181页
   ·合成及结构表征第181-186页
   ·DAP/DPP/E51的固化机理及动力学研究第186-191页
     ·原位红外光谱法第186-187页
     ·Kissinger法和Ozawa法计算非等温反应动力学第187-189页
     ·等转化率法第189-190页
     ·DAP/DPP/E51三元固化研究第190-191页
   ·含二氮杂萘酮结构环氧固化物的热性能第191-201页
     ·玻璃化转变温度(T_g)第191-193页
     ·含二氮杂萘酮结构环氧固化物的热稳定性第193-198页
     ·含二氮杂萘酮结构环氧固化物的动态力学性能第198-200页
     ·热膨胀系数及阻燃性能第200-201页
   ·结论第201-203页
第8章 结论第203-206页
   ·异氰脲酸酯环第203页
   ·三嗪环第203-204页
     ·含三嗪环阻燃固化剂第204页
     ·杂化法引入三嗪结构第204页
   ·芳香希夫碱结构第204-205页
   ·二氮杂萘酮结构第205-206页
附录:攻读博士学位期间已发表(或已接收)论文第206-207页
致谢第207页

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