摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 聚氨酯材料简介 | 第11-12页 |
1.2 聚氨酯弹性体 | 第12-16页 |
1.2.1 聚氨酯材料的发展状况 | 第12-13页 |
1.2.2 聚氨酯弹性体的优异性能 | 第13-15页 |
1.2.3 聚氨酯弹性体的合成方法 | 第15-16页 |
1.3 三聚氰胺的合成原料及合成方法 | 第16-19页 |
1.3.1 三聚氰胺的合成原料 | 第17-18页 |
1.3.2 三聚氰胺的合成方法 | 第18-19页 |
1.4 聚氨酯固化剂的种类及分类 | 第19-22页 |
1.4.1 二胺类固化剂 | 第19-21页 |
1.4.2 多元醇、醇胺类固化剂 | 第21-22页 |
1.5 高分子材料的燃烧行为 | 第22-25页 |
1.5.1 高分子材料 | 第22-24页 |
1.5.2 高分子材料燃烧机理 | 第24-25页 |
1.6 高分子材料阻燃性能的评定 | 第25-27页 |
1.6.1 极限氧指数 | 第25-26页 |
1.6.2 UL-94 | 第26页 |
1.6.3 锥形量热法 | 第26-27页 |
1.7 聚氨酯材料的阻燃 | 第27-31页 |
1.7.1 含卤素类阻燃剂聚氨酯材料 | 第27-28页 |
1.7.2 含磷系阻燃剂聚氨酯材料 | 第28-29页 |
1.7.3 含氮系阻燃剂聚氨酯材料 | 第29-30页 |
1.7.4 含无机类阻燃剂聚氨酯材料 | 第30-31页 |
1.8 三聚氰胺阻燃高分子材料 | 第31-33页 |
1.9 本课题研究内容及意义 | 第33-35页 |
1.9.1 研究内容 | 第33页 |
1.9.2 研究意义 | 第33-35页 |
第二章 三聚氰胺型聚氨酯固化剂的制备及性能研究 | 第35-48页 |
2.1 前言 | 第35页 |
2.2 实验原料、设备及检测仪器 | 第35-36页 |
2.2.1 实验原料 | 第35-36页 |
2.2.2 实验设备及检测仪器 | 第36页 |
2.3 实验原理 | 第36-37页 |
2.4 实验部分 | 第37-38页 |
2.5 性能测试 | 第38-39页 |
2.6 结果与讨论 | 第39-46页 |
2.6.1 系列羟甲基化三聚氰胺的红外测试分析 | 第39-42页 |
2.6.2 系列羟甲基化三聚氰胺的热失重分析 | 第42-43页 |
2.6.3 系列羟甲基化三聚氰胺的差示扫描量热仪分析 | 第43-46页 |
2.7 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 MOCA和MFBC对不同TDI体系PU弹性体性能的影响 | 第48-62页 |
3.1 前言 | 第48-49页 |
3.2 实验原料、设备及检测仪器 | 第49-50页 |
3.2.1 实验原料 | 第49页 |
3.2.2 实验设备及检测仪器 | 第49-50页 |
3.3 实验原理 | 第50-51页 |
3.4 实验部分 | 第51-52页 |
3.5 性能测试 | 第52页 |
3.6 结果与讨论 | 第52-61页 |
3.6.1 红外测试分析 | 第52-54页 |
3.6.2 热失重分析 | 第54-55页 |
3.6.3 锥形量热测试 | 第55-59页 |
3.6.4 氧指数测试 | 第59-61页 |
3.7 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 MOCA和MFBC对不同MDI体系PU弹性体性能的影响 | 第62-73页 |
4.1 前言 | 第62页 |
4.2 实验原料、设备及检测仪器 | 第62-63页 |
4.2.1 实验原料 | 第62-63页 |
4.2.2 实验设备及检测仪器 | 第63页 |
4.3 实验原理 | 第63页 |
4.4 实验部分 | 第63-64页 |
4.5 性能测试 | 第64页 |
4.6 结果与讨论 | 第64-72页 |
4.6.1 红外测试分析 | 第64-66页 |
4.6.2 热失重分析 | 第66-67页 |
4.6.3 锥形量热仪测试 | 第67-71页 |
4.6.4 氧指数测试 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第79-81页 |