摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 前言 | 第9-20页 |
1.1 阻燃剂的简介 | 第9-12页 |
1.1.1 阻燃的重要性和必要性 | 第9页 |
1.1.2 阻燃剂的研究现状 | 第9-11页 |
1.1.3 阻燃剂的发展趋势 | 第11-12页 |
1.2 阻燃剂的分类和作用机理 | 第12-15页 |
1.2.1 阻燃剂的基本条件 | 第12-13页 |
1.2.2 阻燃剂的分类 | 第13-14页 |
1.2.3 阻燃剂的作用机理 | 第14-15页 |
1.3 课题的提出 | 第15-20页 |
1.3.1 课题的研究背景及研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 合成方法综述 | 第16-19页 |
1.3.3 课题的实施方案 | 第19-20页 |
第二章 阻燃剂磷酸三苯酯的合成 | 第20-32页 |
2.1 主要试剂和仪器 | 第20-21页 |
2.2 反应原理 | 第21页 |
2.3 合成步骤 | 第21页 |
2.4 结果与讨论 | 第21-27页 |
2.4.1 合成路线选择 | 第21-22页 |
2.4.2 设计正交实验选择最佳反应条件 | 第22-24页 |
2.4.3 反应温度对磷酸三苯酯(TPP)产率的影响 | 第24页 |
2.4.4 氢氧化钠溶液浓度对磷酸三苯酯(TPP)产率的影响 | 第24-25页 |
2.4.5 苯酚与POCl_3物料比对磷酸三苯酯(TPP)产率的影响 | 第25页 |
2.4.6 苯酚与NaOH物料比对磷酸三苯酯(TPP)产率的影响 | 第25-26页 |
2.4.7 反应时间对磷酸三苯酯(TPP)产率的影响 | 第26-27页 |
2.5 产品结构表征 | 第27-28页 |
2.5.1 TPP红外谱图 | 第27页 |
2.5.2 TPP核磁谱图 | 第27-28页 |
2.6 TPP热重分析 | 第28页 |
2.7 废水成分分析 | 第28-29页 |
2.8 溶剂的循环使用 | 第29-30页 |
2.9 中试试验结果 | 第30-31页 |
2.10 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 聚合磷酸酯阻燃剂的合成 | 第32-53页 |
3.1 间苯二酚双(二苯基)磷酸酯(RDP)的合成 | 第32-44页 |
3.1.1 实验原料和仪器 | 第32-33页 |
3.1.2 反应原理 | 第33页 |
3.1.3 合成步骤 | 第33页 |
3.1.4 结果与讨论 | 第33-40页 |
3.1.5 产品结构表征与分析 | 第40-41页 |
3.1.6 产品的指标测试 | 第41-42页 |
3.1.7 RDP中试试验结果 | 第42-43页 |
3.1.8 本节小结 | 第43-44页 |
3.2 双酚A双(二苯基)磷酸酯(BDP)的合成 | 第44-53页 |
3.2.1 实验原料和仪器 | 第44页 |
3.2.2 反应原理 | 第44页 |
3.2.3 合成步骤 | 第44页 |
3.2.4 结果与讨论 | 第44-48页 |
3.2.5 产品结构表征与分析 | 第48-49页 |
3.2.6 产品的指标测试 | 第49-51页 |
3.2.7 BDP中试试验结果 | 第51-52页 |
3.2.8 本节小结 | 第52-53页 |
第四章 阻燃剂RDP和BDP在高分子材料中的应用研究 | 第53-59页 |
4.1 概述 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-54页 |
4.2.1 主要原料 | 第53页 |
4.2.2 设备和仪器 | 第53-54页 |
4.2.3 实验材料的制备 | 第54页 |
4.2.4 性能测试 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-58页 |
4.3.1 PC/ABS配比的选择 | 第54页 |
4.3.2 阻燃剂添加量对PC/ABS合金阻燃性能的影响 | 第54-56页 |
4.3.3 RDP、BDP对PC/ABS合金热失重的影响 | 第56-57页 |
4.3.4 阻燃剂添加量对PC/ABS力学性能的影响 | 第57页 |
4.3.5 阻燃剂的协同作用对PC/ABS合金阻燃性能的影响 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 总结与展望 | 第59-61页 |
附录 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
在读期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |