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新型含磷阻燃剂的合成及其热物理性质研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-47页
    1.1 聚合物的燃烧和阻燃第13-16页
        1.1.1 聚合物燃烧第13-15页
        1.1.2 阻燃策略第15-16页
    1.2 阻燃剂分类和研究进展第16-23页
        1.2.1 卤系阻燃剂第16-17页
        1.2.2 磷系阻燃剂第17页
        1.2.3 金属氢氧化物第17-18页
        1.2.4 氨系阻燃剂第18页
        1.2.5 硼系阻燃剂第18-19页
        1.2.6 膨胀型阻燃剂第19页
        1.2.7 阻燃剂的协同效应第19-22页
        1.2.8 阻燃剂在商业上使用现状第22-23页
    1.3 磷系阻燃剂分类和理化性质第23-29页
        1.3.1 磷系阻燃剂的分类第24-28页
        1.3.2 磷系阻燃剂的理化性质第28-29页
    1.4 固液平衡第29-34页
        1.4.1 固液平衡的测定方法第29-30页
        1.4.2 固液平衡数据的关联第30-34页
    1.5 热重量分析第34-36页
        1.5.1 热重量分析概述第34-35页
        1.5.2 材料热稳定性的测试第35-36页
    1.6 本论文研究背景和研究内容第36-38页
    参考文献第38-47页
第二章 环状磷酸酯类阻燃剂的合成与热物理性质第47-71页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 实验部分第48-64页
        2.2.1 试剂与仪器第48-49页
        2.2.2 双酚 A-二(5,5-二甲基-1,3-二氧杂己内磷酸酯)(BADOPE)的合成第49-51页
        2.2.3 双酚 A-二(5,5-二甲基-1,3-二氧杂己内磷酸酯)(BADOPE)的结构表征和热物理性质第51-55页
        2.2.4 双酚 S-二(5,5-二甲基-1,3-二氧杂己内磷酸酯)(BSDOPE)的合成第55-56页
        2.2.5 双酚 S-二(5,5-二甲基-1,3-二氧杂己内磷酸酯)(BSDOPE)的结构表征和热物理性质第56-60页
        2.2.6 四(5,5-二甲基-1,3-二氧杂己内磷酰氧基)季戊烷(DOPNP)的合成第60-61页
        2.2.7 四(5,5-二甲基-1,3-二氧杂己内磷酰氧基)季戊烷(DOPNP)的结构表征和热物理性质第61-64页
    2.3 结果与讨论第64-67页
        2.3.1 双酚 A-二(5,5-二甲基-1,3-二氧杂己内磷酸酯)(BADOPE)合成方法的讨论第64-65页
        2.3.2 双酚 A-二(5,5-二甲基-1,3-二氧杂己内磷酸酯)(BADOPE)合成条件的研究第65-67页
        2.3.3 环状磷酸酯类化合物热物理性质的比较第67页
    2.4 本章小结第67-69页
    参考文献第69-71页
第三章 离子液体在阻燃剂合成中应用以及溶液热力学性质的研究第71-96页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 季铵盐离子液体在磷酸酯类阻燃剂合成中应用第72-75页
        3.2.1 试剂与仪器第72-73页
        3.2.2 离子液体做为溶剂和缚酸剂应用于阻燃剂的合成第73-74页
        3.2.3 结果与讨论第74-75页
    3.3 溶质在离子液体中的无限稀释活度系数的测定第75-92页
        3.3.1 气相色谱测定无限稀释活度系数的理论基础第75-81页
        3.3.2 气相色谱测定无限稀释活度系数的实验装置及药品第81-83页
        3.3.3 气相色谱测定无限稀释活度系数的实验步骤第83-84页
        3.3.4 结果与讨论第84-92页
    3.4 本章小结第92-93页
    参考文献第93-96页
第四章 新型含溴磷酸酯类阻燃剂的合成及其热分解动力学第96-112页
    4.1 引言第96页
    4.2 四溴双酚 A-二(5,5-二甲基-1,3-二氧杂己内磷酸酯)(TBAPE)的合成第96-101页
        4.2.1 试剂与仪器第96-97页
        4.2.2 操作步骤第97-98页
        4.2.3 结构表征第98-101页
    4.3 热分解动力学的理论基础第101-103页
        4.3.1 Kissinger 法第101-102页
        4.3.2 KAS 等转化率法第102页
        4.3.3 Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法第102页
        4.3.4 Satava-Sesták 法第102-103页
    4.4 TBAPE 热稳定性第103-105页
    4.5 TBAPE 热分解动力学第105-109页
        4.5.1 Kissinger 法计算活化能和指前因子第105页
        4.5.2 KAS 等转化率法计算活化能第105-106页
        4.5.3 Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法计算活化能第106-107页
        4.5.4 Satava-Sesták 法推测热分解动力学函数第107-109页
    4.6 本章小结第109-111页
    参考文献第111-112页
第五章 环状磷酸酯类阻燃剂的溶解度测定第112-136页
    5.1 引言第112页
    5.2 实验部分第112-129页
        5.2.1 试剂与仪器第112-113页
        5.2.2 溶解度的测定方法第113-115页
        5.2.3 熔点与熔融焓的不确定度及溶解度准确性的估算第115-116页
        5.2.4 BADOPE 在相关溶剂中的溶解度测定及活度系数计算第116-120页
        5.2.5 BSDOPE 在相关溶剂中的溶解度测定及活度系数计算第120-124页
        5.2.6 DOPNP 在相关溶剂中的溶解度测定及活度系数计算第124-129页
    5.3 结果与讨论第129-133页
    5.4 本章小结第133-134页
    参考文献第134-136页
第六章 固液相平衡的热力学模型参数的计算第136-154页
    6.1 引言第136页
    6.2 溶解度数据的热力学模型关联第136-146页
        6.2.1 Apelblat 方程的关联与拟合第136-138页
        6.2.2 Wilson 方程的关联与拟合第138-140页
        6.2.3 NRTL 方程的关联与拟合第140-141页
        6.2.4 UNIQUAC 方程的关联与拟合第141-144页
        6.2.5 (NIBS)Redlich-Kister 方程的关联与拟合第144-146页
    6.3 Scatchard-Hildebrand 溶液模型和溶解度参数的估算第146-150页
    6.4 本章小结第150-151页
    参考文献第151-154页
结论第154-156页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第156-157页
致谢第157-158页
作者简介第158页

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