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固体邻苯二甲酰肼的资源化利用及新型磷氮阻燃剂的合成

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

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