摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 聚氨酯(Polyurethane)概述 | 第10页 |
1.2 聚氨酯的燃烧性能 | 第10页 |
1.3 阻燃剂 | 第10-14页 |
1.3.1 阻燃表征方法 | 第11-12页 |
1.3.1.1 极限氧指数(LOI) | 第11-12页 |
1.3.1.2 UL-94 | 第12页 |
1.3.1.3 锥形量热仪 | 第12页 |
1.3.2 阻燃机理 | 第12-14页 |
1.3.2.1 气相阻燃机理 | 第12-13页 |
1.3.2.2 凝固相机理 | 第13-14页 |
1.4 聚氨酯材料阻燃研究进展 | 第14-22页 |
1.4.1 添加型阻燃剂 | 第15-19页 |
1.4.1.1 卤代磷酸酯 | 第16页 |
1.4.1.2 膨胀石墨(EG) | 第16-17页 |
1.4.1.3 三聚氰胺及其衍生物 | 第17-18页 |
1.4.1.4 有机磷化物 | 第18页 |
1.4.1.5 纳米阻燃剂 | 第18-19页 |
1.4.2 反应型阻燃剂 | 第19-22页 |
1.4.2.1 含卤多元醇 | 第19页 |
1.4.2.2 有机磷系阻燃剂 | 第19-21页 |
1.4.2.3 有机硼化合物 | 第21页 |
1.4.2.4 有机硅化合物 | 第21-22页 |
1.5 课题主要研究内容及主要创新点 | 第22-23页 |
第2章 阻燃聚酯多元醇对聚氨酯弹性体结构与性能的研究 | 第23-43页 |
2.1 实验部分 | 第23-25页 |
2.1.1 实验原料 | 第23-24页 |
2.1.2 弹性体样品制备 | 第24页 |
2.1.3 L-MDI/BDO模型型化合物的制备 | 第24-25页 |
2.1.4 测试与表征 | 第25页 |
2.1.4.1 L-MDI/BDO模型化合物的表征 | 第25页 |
2.1.4.2 聚氨酯弹性体的表征 | 第25页 |
2.1.4.3 残炭的表征 | 第25页 |
2.2 结果与讨论 | 第25-42页 |
2.2.1 结构与形态 | 第25-33页 |
2.2.2 力学性能分析 | 第33-34页 |
2.2.3 弹性体TGA分析 | 第34-36页 |
2.2.4 弹性体LOI分析 | 第36-37页 |
2.2.5 残炭的FTIR分析 | 第37-38页 |
2.2.6 残炭的XPS分析 | 第38-41页 |
2.2.7 残炭的SEM分析 | 第41-42页 |
2.3 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 含磷含溴多元醇的合成及其在聚氨酯硬泡上的应用 | 第43-62页 |
3.1 实验部分 | 第43-46页 |
3.1.1 原料与试剂 | 第43-44页 |
3.1.2 含磷含溴多元醇的合成与表征 | 第44-45页 |
3.1.2.1 含磷含溴多元醇的合成 | 第44页 |
3.1.2.2 含磷含溴多元醇的表征 | 第44-45页 |
3.1.3 阻燃聚氨酯硬泡的制备及测试 | 第45-46页 |
3.1.3.1 阻燃聚氨酯硬泡的制备 | 第45页 |
3.1.3.2 阻燃聚氨酯硬泡的测试 | 第45-46页 |
3.2 结果与讨论 | 第46-61页 |
3.2.1 阻燃聚酯PBr的表征 | 第46-51页 |
3.2.1.1 FTIR分析 | 第46-47页 |
3.2.1.2 酸值羟基测定及GPC分析 | 第47-48页 |
3.2.1.3 ICP-AES测试分析 | 第48页 |
3.2.1.4 ~1HNMR测试分析 | 第48-49页 |
3.2.1.5 TGA测试分析 | 第49-51页 |
3.2.2 阻燃硬泡的表征 | 第51-59页 |
3.2.2.1 阻燃硬泡的物理性能 | 第51页 |
3.2.2.2 PBr的加入量对泡沫压缩强度的影响 | 第51-52页 |
3.2.2.3 PBr的加入量对泡沫尺寸稳定性的影响 | 第52-53页 |
3.2.2.4 PBr的加入量对泡沫热性能的影响 | 第53-55页 |
3.2.2.5 PBr的加入量对泡沫阻燃性能的影响 | 第55-56页 |
3.2.2.6 PBr的加入量对泡沫烟密度的影响 | 第56-58页 |
3.2.2.7 PBr的加入量对泡沫尺寸的影响 | 第58-59页 |
3.2.3 泡沫残炭的研究 | 第59-61页 |
3.2.3.1 残炭的FTIR分析 | 第59-60页 |
3.2.3.2 残炭的SEM分析 | 第60-61页 |
3.3 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 全文总结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |