摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 工业废弃物概况及其危害 | 第15-16页 |
1.2 邻苯二甲酰肼概述 | 第16-19页 |
1.2.1 Gabriel伯胺合成反应 | 第16-17页 |
1.2.2 工业生产中邻苯二甲酰肼的生成 | 第17-19页 |
1.3 阻燃剂概述 | 第19-25页 |
1.3.1 阻燃剂的起源与发展 | 第19-20页 |
1.3.2 卤系阻燃剂 | 第20-21页 |
1.3.3 金属阻燃剂 | 第21页 |
1.3.4 硼系阻燃剂 | 第21-22页 |
1.3.5 氮系阻燃剂 | 第22-23页 |
1.3.6 磷系阻燃剂 | 第23页 |
1.3.7 膨胀型阻燃剂 | 第23-24页 |
1.3.8 纳米填料作阻燃剂 | 第24-25页 |
1.4 季戊四醇螺环磷酸酯类阻燃剂 | 第25-30页 |
1.5 成炭剂 | 第30页 |
1.6 本论文的选题意义及创新点 | 第30-31页 |
第二章 邻苯二甲酰肼的改性研究 | 第31-41页 |
2.1 合成路线的确定 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-35页 |
2.2.1 试剂及仪器设备 | 第32-34页 |
2.2.2 实验主要仪器设备 | 第34-35页 |
2.3 活性产物的具体合成步骤 | 第35-39页 |
2.3.1 原料邻苯二甲酰肼的预处理和结构验证 | 第35-36页 |
2.3.2 氯代反应制备M_1 | 第36-37页 |
2.3.3 取代反应制备化合物M_2 | 第37-38页 |
2.3.4 氨解反应制备化合物M_3 | 第38-39页 |
2.3.5 双肼酞嗪M_4的合成 | 第39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 一种螺环磷酸酯类阻燃剂的制备及结构表征 | 第41-53页 |
3.1 新型磷氮阻燃剂的制备 | 第41-45页 |
3.1.1 合成路线的确定 | 第41-42页 |
3.1.2 单体季戊四醇双磷酸酯二酰氯(SPDPC)的合成 | 第42-43页 |
3.1.3 化合物SPDPC的结构确认 | 第43-44页 |
3.1.4 聚合反应制备一种新型磷氮系膨胀阻燃剂 | 第44-45页 |
3.2 阻燃剂的结构鉴定 | 第45-51页 |
3.2.1 阻燃剂的分离纯化 | 第45-46页 |
3.2.2 阻燃剂的结构鉴定 | 第46-49页 |
3.2.3 补充性实验 | 第49-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 合成工艺的优化 | 第53-63页 |
4.1 氯代反应的优化 | 第53-54页 |
4.1.1 针对化合物M_1的制备的优化 | 第53-54页 |
4.1.2 分离纯化方式的优化 | 第54页 |
4.2 制备化合物M_2的优化 | 第54-55页 |
4.3 化合物M_4的合成优化 | 第55-57页 |
4.3.1 化合物M_4的合成条件的优化 | 第55-56页 |
4.3.2 反应中间体分析 | 第56-57页 |
4.3.3 分离纯化化合物M_4的优化 | 第57页 |
4.4 合成单体SPDPC的条件优化 | 第57-59页 |
4.5 阻燃剂合成的条件优化 | 第59-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 阻燃剂在聚乳酸中的应用 | 第63-75页 |
5.1 聚乳酸简介 | 第63页 |
5.2 材料的加工与制备 | 第63-65页 |
5.3 测试手段及所用仪器 | 第65-66页 |
5.4 阻燃性能测试 | 第66-75页 |
5.4.1 所合成阻燃剂的热重分析 | 第66-67页 |
5.4.2 极限氧指数(LOI)和垂直燃烧(Vertical Burning)测试 | 第67-68页 |
5.4.3 微型燃烧量热测试 | 第68-69页 |
5.4.4 热重红外联用测试(TG-IR) | 第69-71页 |
5.4.5 阻燃剂的原位拉曼光谱测试 | 第71-72页 |
5.4.6 阻燃剂的拉曼光谱测试 | 第72-73页 |
5.4.7 所合成阻燃剂热降解后残炭表面的SEM测试 | 第73-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第89-91页 |
作者及导师简介 | 第91-93页 |
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第93-94页 |