中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
·引言 | 第9页 |
·聚合物的燃烧与阻燃机理 | 第9-11页 |
·气相阻燃机理 | 第10页 |
·固相阻燃机理 | 第10-11页 |
·EVA 阻燃的研究进展 | 第11-20页 |
·无机阻燃剂 | 第11-15页 |
·卤系阻燃剂 | 第15-16页 |
·纳米复合材料 | 第16-17页 |
·磷系阻燃剂 | 第17-18页 |
·膨胀型阻燃剂 | 第18-20页 |
·本课题的研究意义与研究内容 | 第20-22页 |
第二章 新型含磷阻燃剂的合成与表征 | 第22-34页 |
·引言 | 第22-24页 |
·实验部分 | 第24-26页 |
·实验原料 | 第24页 |
·阻燃剂PEPANGP 的合成 | 第24-25页 |
·阻燃剂PEPAMA 的合成 | 第25-26页 |
·结构表征手段 | 第26页 |
·结果与讨论 | 第26-33页 |
·PEPA 结构表征与分析 | 第26-27页 |
·DPPC 结构表征与分析 | 第27页 |
·阻燃剂PEPANGP 结构表征与分析 | 第27-29页 |
·1-氧代-4-羧基-2,6,7-三氧杂-1-磷杂双环[2.2.2]辛烷的结构表征 | 第29-30页 |
·阻燃剂PEPAMA 的结构表征与分析 | 第30-31页 |
·PEPANGP 的热性能 | 第31-32页 |
·PEPANMA 的热性能 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第三章 EVA/APP/PEPANGP 阻燃体系 | 第34-57页 |
·引言 | 第34-35页 |
·阻燃性能测试方法 | 第34-35页 |
·阻燃EVA 的配方 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-38页 |
·实验材料 | 第35-36页 |
·测试样品的制备 | 第36页 |
·氧指数的测定 | 第36页 |
·垂直燃烧的测定 | 第36-37页 |
·椎形量热实验 | 第37页 |
·热分析 | 第37页 |
·红外光谱(FTIR) | 第37页 |
·扫描电镜(SEM) | 第37页 |
·力学性能测试 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-57页 |
·自制阻燃剂对EVA 燃烧性能的影响 | 第38-41页 |
·EVA/APP/PEPANGP 燃烧行为 | 第41-46页 |
·EVA/APP/PEPANGP 的热降解行为 | 第46-51页 |
·EVA/APP/PEPANGP 的可能的阻燃机理 | 第51-56页 |
·EVA/APP/PEPANGP 的力学性能 | 第56-57页 |
第四章 EVA/APP/EG 阻燃体系 | 第57-77页 |
·引言 | 第57页 |
·实验部分 | 第57-58页 |
·材料 | 第57-58页 |
·测试样品的制备 | 第58页 |
·氧指数的测定 | 第58页 |
·垂直燃烧实验 | 第58页 |
·热分析(TGA) | 第58页 |
·红外光谱(FTIR) | 第58页 |
·扫描电镜(SEM) | 第58页 |
·X 射线光电子能谱(XPS) | 第58页 |
·力学性能测试 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-77页 |
·APP/EG 对EVA 燃烧性能的影响 | 第58-62页 |
·EVA/APP/EG 的热降解行为 | 第62-66页 |
·EVA/APP/EG 的可能的阻燃机理 | 第66-75页 |
·EVA/APP/EG 体系的力学性能 | 第75-77页 |
第五章 EVA/APP/PEPANGP 和EVA/APP/EG 两体系的比较 | 第77-80页 |
·前言 | 第77页 |
·外观的比较 | 第77页 |
·残炭形貌的对比 | 第77-78页 |
·力学性能及阻燃效果的比较 | 第78-79页 |
·其它 | 第79-80页 |
结束语 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
发表论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |