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基于气相—凝聚相结合的含磷阻燃不饱和聚酯树脂研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
物理名称与符号第10-14页
第一章 绪论第14-37页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 不饱和聚酯(UP)的发展及研究现状第15-19页
        1.2.1 增韧型UP第17-18页
        1.2.2 低收缩型UP第18页
        1.2.3 低挥发型UP第18-19页
        1.2.4 阻燃型UP第19页
    1.3 UP的特点及燃烧特性第19-20页
    1.4 阻燃UP无卤化研究技术进展第20-26页
        1.4.1 添加型无卤阻燃UP第21-24页
        1.4.2 反应型无卤阻燃UP第24-26页
    1.5 UP阻燃机理研究进展第26-28页
    1.6 DOPO及其衍生物在聚合物阻燃方面的应用和研究动态第28-34页
    1.7 研究意义和研究内容第34-37页
        1.7.1 研究意义第34-35页
        1.7.2 研究内容第35-37页
第二章 聚磷酸铵和氢氧化铝对不饱和树脂阻燃性能的影响第37-54页
    2.1 概述第37-38页
    2.2 实验部分第38-42页
        2.2.1 原料及试剂第38页
        2.2.2 仪器与表征第38-42页
        2.2.3 UP/APP/ATH试样的制备第42页
    2.3 结果与讨论第42-51页
        2.3.1 UP/APP/ATH试样的结构表征第42-43页
        2.3.2 UP/APP/ATH试样的阻燃性能研究第43-45页
        2.3.3 UP/APP/ATH试样的热稳定性能研究第45-48页
        2.3.4 UP/APP/ATH试样的炭层形貌分析第48-50页
        2.3.5 UP和UP/APP/ATH试样的TG-IR分析第50-51页
    2.4 本章小结第51-54页
第三章 聚磷酸铵和次磷酸铝对不饱和树脂阻燃性能的影响第54-71页
    3.1 概述第54-55页
    3.2 实验部分第55-57页
        3.2.1 原料及试剂第55页
        3.2.2 仪器与表征第55-56页
        3.2.3 UP/APP/AHP试样的制备第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-68页
        3.3.1 UP/APP/AHP试样的结构表征第57-58页
        3.3.2 UP/APP/AHP试样的阻燃性能研究第58-60页
        3.3.3 UP/APP/AHP试样的热稳定性能研究第60-63页
        3.3.4 UP/APP/AHP试样的炭层形貌分析第63-65页
        3.3.5 UP/APP/AHP试样的TG-IR分析第65-68页
    3.4 本章小结第68-71页
第四章 反应型阻燃剂MEPP对不饱和树脂阻燃性能的影响第71-85页
    4.1 概述第71-72页
    4.2 实验部分第72-75页
        4.2.1 原料及试剂第72页
        4.2.2 仪器与表征第72-74页
        4.2.3 阻燃剂2-甲基丙烯酰苯基磷酸酯(MEPP)的制备第74-75页
        4.2.4 UP/MEPP试样的制备第75页
    4.3 结果与讨论第75-83页
        4.3.1 阻燃单体MEPP的结构表征第75-76页
        4.3.2 UP/MEPP试样的结构表征第76页
        4.3.3 UP/MEPP试样透光性能研究第76-77页
        4.3.4 UP/MEPP试样的阻燃性能研究第77-78页
        4.3.5 UP/MEPP试样的热稳定性能研究第78-81页
        4.3.6 UP/MEPP试样的炭层结构分析第81页
        4.3.7 UP/MEPP试样的TG-IR分析第81-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第五章 反应型阻燃剂DHP对不饱和树脂阻燃性能的影响第85-104页
    5.1 概述第85-86页
    5.2 实验部分第86-90页
        5.2.1 原料及试剂第86页
        5.2.2 仪器与表征第86-88页
        5.2.3 中间体6-羟甲基二苯并[c,e][1,2]氧杂膦6氧化物(DOPO-OH)的制备第88页
        5.2.4 阻燃剂2-((((6-氧化物二苯并[c,e][1,2]氧杂膦6基)甲氧基)(苯氧基)磷酰基)氧基)丙烯酸乙酯(DHP)的制备第88-89页
        5.2.5 UP/DHP试样的制备第89-90页
    5.3 结果与讨论第90-101页
        5.3.1 阻燃单体DHP的结构表征第90-91页
        5.3.2 UP/DHP试样的结构表征第91-92页
        5.3.3 UP/DHP试样的透光性能研究第92-93页
        5.3.4 UP/DHP试样的阻燃性能研究第93-95页
        5.3.5 UP/DHP试样的热稳定性能研究第95-97页
        5.3.6 UP/DHP试样的炭层结构分析第97-98页
        5.3.7 UP/DHP试样的TG-IR分析第98-100页
        5.3.8 UP/DHP试样的阻燃机理分析第100-101页
    5.4 本章小结第101-104页
第六章 DHP和次磷酸铝对不饱和树脂阻燃性能的影响第104-115页
    6.1 概述第104-105页
    6.2 实验部分第105-107页
        6.2.1 原料及试剂第105页
        6.2.2 仪器与表征第105-106页
        6.2.3 中间体DOPO-OH和阻燃剂DHP的制备第106页
        6.2.4 UP/DHP/AHP试样的制备第106-107页
    6.3 结果与讨论第107-113页
        6.3.1 UP/DHP/AHP的阻燃性能测试第107-109页
        6.3.2 UP/DHP/AHP试样的热稳定性能研究第109-111页
        6.3.3 UP/DHP/AHP试样的炭层形貌分析第111页
        6.3.4 UP/DHP/AHP试样的TG-IR分析第111-113页
    6.4 本章小结第113-115页
结论及展望第115-118页
    全文总结第115-116页
    本论文的特色与创新之处第116页
    展望与设想第116-118页
参考文献第118-131页
攻读博士学位期间取得的研究成果第131-133页
致谢第133-134页
附件第134页

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