摘要 | 第4-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第16-56页 |
1.1 纤维的燃烧 | 第16-21页 |
1.1.1 纤维的燃烧过程 | 第16-18页 |
1.1.2 棉纤维和涤纶纤维的燃烧性能 | 第18-21页 |
1.2 纺织品的阻燃整理 | 第21-31页 |
1.2.1 纺织品阻燃整理方法 | 第21-22页 |
1.2.2 涤棉混纺织物阻燃整理 | 第22-31页 |
1.3 阻燃剂及作用机理 | 第31-38页 |
1.3.1 阻燃剂的种类 | 第31-32页 |
1.3.2 阻燃作用机理 | 第32-35页 |
1.3.3 协同作用机理 | 第35-37页 |
1.3.4 纺织品阻燃剂研发需考虑的因素 | 第37-38页 |
1.4 含溴阻燃剂的应用 | 第38-40页 |
1.4.1 溴系阻燃剂的安全性 | 第38-40页 |
1.4.2 反应型含溴阻燃剂的应用 | 第40页 |
1.5 阻燃性能测试 | 第40-45页 |
1.5.1 氧指数法 | 第41页 |
1.5.2 垂直燃烧法 | 第41页 |
1.5.3 45°方向燃烧速率测定 | 第41-42页 |
1.5.4 火柴试验法 | 第42页 |
1.5.5 耐洗牢度 | 第42页 |
1.5.6 阻燃机理研究中的主要测试方法 | 第42-45页 |
1.6 本课题的研究目的与内容 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-56页 |
第二章 阻燃剂 2,3-二溴丁二酸酐的合成 | 第56-75页 |
2.1 引言 | 第56-59页 |
2.2 实验部分 | 第59-61页 |
2.2.1 药品 | 第59页 |
2.2.2 仪器及设备 | 第59-60页 |
2.2.3 2,3-二溴丁二酸酐的合成工艺 | 第60-61页 |
2.3 结果与讨论 | 第61-72页 |
2.3.1 影响阻燃剂 DBSA 合成的因素 | 第61-66页 |
2.3.2 优化 DBSA 的提纯方法 | 第66-67页 |
2.3.3 产物结构分析 | 第67-72页 |
2.4 本章小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
第三章 2.3-二溴丁二酸酐(DBSA)对织物的阻燃作用 | 第75-109页 |
3.1 引言 | 第75-78页 |
3.2 实验部分 | 第78-81页 |
3.2.1 材料与药品 | 第78页 |
3.2.2 仪器及设备 | 第78-79页 |
3.2.3 工艺试验 | 第79-81页 |
3.3 结果与讨论 | 第81-105页 |
3.3.1 DBSA 在棉织物上的应用 | 第81-91页 |
3.3.2 DBSA 在涤纶织物上的应用 | 第91-95页 |
3.3.3 DBSA 在涤棉织物上的应用 | 第95-102页 |
3.3.4 热性能分析 | 第102-105页 |
3.4 本章小结 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
第四章 协同剂与 2,3-二溴丁二酸酐(DBSA)协同阻燃作用 | 第109-152页 |
4.1 引言 | 第109-113页 |
4.1.1 卤-锑协同 | 第109-110页 |
4.1.2 磷-溴协同 | 第110-113页 |
4.2 实验部分 | 第113-117页 |
4.2.1 材料及药品 | 第113页 |
4.2.2 仪器及设备 | 第113-114页 |
4.2.3 试验方法 | 第114-115页 |
4.2.4 测试方法 | 第115-117页 |
4.3 结果与讨论 | 第117-144页 |
4.3.1 DBSA 与 Sb2O5胶体的协同阻燃作用 | 第117-129页 |
4.3.2 DBSA 与 CP 协同阻燃 | 第129-139页 |
4.3.3 整理织物热性能分析 | 第139-144页 |
4.4 本章小结 | 第144-146页 |
参考文献 | 第146-152页 |
第五章 结论与展望 | 第152-156页 |
5.1 研究结论 | 第152-154页 |
5.2 本论文主要创新之处 | 第154页 |
5.3 研究展望 | 第154-156页 |
攻读博士期间发表论文及专利 | 第156-157页 |
致谢 | 第157页 |