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聚合型磷基阻燃剂合成及对环氧树脂的阻燃机理研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第15-46页
    1.1 环氧树脂的阻燃机理第16-17页
    1.2 阻燃环氧树脂研究进展第17-26页
        1.2.1 反应型阻燃环氧树脂第17-22页
        1.2.2 添加型阻燃环氧树脂第22-26页
    1.3 聚合型阻燃剂研究进展第26-34页
        1.3.1 聚磷(膦)酸酯阻燃剂第26-30页
        1.3.2 聚磷(膦)酰胺阻燃剂第30-32页
        1.3.3 超支化高分子阻燃剂第32-34页
    1.4 本课题的主要研究内容第34-36页
    参考文献第36-46页
第2章 聚苯氧基磷酸双酚A酯的制备与应用研究第46-71页
    2.1 引言第46页
    2.2 实验部分第46-51页
        2.2.1 实验原料第46-47页
        2.2.2 聚苯氧基磷酸双酚A酯(PBDP)的合成第47页
        2.2.3 阻燃EP的制备第47-48页
        2.2.4 测试分析方法第48-51页
    2.3 PBDP的结构和性能表征第51-54页
    2.4 PBDP对阻燃EP燃烧性能的影响第54-57页
    2.5 PBDP对阻燃EP热性能的影响第57-60页
    2.6 PBDP阻燃EP的阻燃机理分析第60-64页
        2.6.1 PBDP阻燃EP的凝聚相分析第60-62页
        2.6.2 PBDP阻燃EP的气相分析第62-64页
    2.7 PBDP阻燃EP的力学性能研究第64页
    2.8 PBDP阻燃EP的热分解动力学研究第64-66页
    2.9 本章小结第66-68页
    参考文献第68-71页
第3章 含笼环结构聚磷酰胺阻燃剂的合成及应用研究第71-93页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 实验部分第72-73页
        3.2.1 实验原料第72页
        3.2.2 PSA的合成第72-73页
        3.2.3 阻燃EP的制备第73页
        3.2.4 测试分析方法第73页
    3.3 PSA的结构和性能表征第73-77页
    3.4 PSA对阻燃EP燃烧性能的影响第77-82页
    3.5 PSA对阻燃EP热性能的影响第82-84页
    3.6 PSA阻燃EP的阻燃机理分析第84-88页
        3.6.1 PSA阻燃EP的凝聚相分析第84-86页
        3.6.2 PSA阻燃EP的气相分析第86-88页
    3.7 PSA阻燃EP的热分解动力学研究第88-90页
    3.8 本章小结第90页
    参考文献第90-93页
第4章 聚膦酰胺阻燃剂的合成及结构与性能关系研究第93-107页
    4.1 引言第93页
    4.2 实验部分第93-94页
        4.2.1 实验原料第93-94页
        4.2.2 聚膦酰胺阻燃剂的合成第94页
        4.2.3 测试分析方法第94页
    4.3 聚膦酰胺的结构表征第94-97页
    4.4 聚膦酰胺的热性能研究第97-98页
    4.5 聚膦酰胺的燃烧性能研究第98-100页
    4.6 聚膦酰胺的热降解机理研究第100-104页
    4.7 本章小结第104-105页
    参考文献第105-107页
第5章 含不同主链结构的聚膦酰胺对阻燃EP的影响第107-121页
    5.1 引言第107页
    5.2 实验部分第107-108页
        5.2.1 实验原料第107页
        5.2.2 阻燃EP的制备第107-108页
        5.2.3 测试分析方法第108页
    5.3 聚膦酰胺对EP阻燃性能的影响第108-112页
    5.4 聚膦酰胺对阻燃EP玻璃化转变温度的影响第112页
    5.5 聚膦酰胺对阻燃EP热稳定性的影响第112-114页
    5.6 聚膦酰胺阻燃EP的阻燃机理研究第114-117页
    5.7 POS阻燃EP的热分解动力学研究第117-118页
    5.8 本章小结第118-119页
    参考文献第119-121页
第6章 含磷聚砜的合成及结构与性能关系研究第121-134页
    6.1 引言第121页
    6.2 实验部分第121-123页
        6.2.1 实验原料第121-122页
        6.2.2 含磷聚砜的合成第122-123页
        6.2.3 测试分析方法第123页
    6.3 含磷聚砜的结构表征第123-125页
    6.4 含磷聚砜的玻璃化转变温度研究第125-126页
    6.5 含磷聚砜的热稳定性研究第126-128页
    6.6 含磷聚砜的燃烧性能研究第128-131页
    6.7 含磷聚砜的热降解机理研究第131-132页
    6.8 本章小结第132-133页
    参考文献第133-134页
第7章 含不同含磷结构单元聚砜对阻燃EP的影响第134-151页
    7.1 引言第134页
    7.2 实验部分第134-135页
        7.2.1 实验原料第134页
        7.2.2 阻燃EP的制备第134-135页
        7.2.3 测试分析方法第135页
    7.3 聚砜含磷结构单元对EP阻燃性能的影响第135-139页
    7.4 聚砜含磷结构单元对EP玻璃化转变温度的影响第139-141页
    7.5 聚砜含磷结构单元对EP热稳定性的影响第141-142页
    7.6 含磷聚砜的阻燃机理第142-147页
        7.6.1 热裂解过程中的气相产物分析第142-144页
        7.6.2 锥量残炭的XPS分析第144-145页
        7.6.3 锥量残炭的SEM分析第145-147页
    7.7 含磷聚砜阻燃EP的热分解动力学研究第147-148页
    7.8 本章小结第148-149页
    参考文献第149-151页
第8章 结论与展望第151-154页
    8.1 结论第151-153页
    8.2 主要创新点第153页
    8.3 展望第153-154页
攻读学位期间发表论文与研究成果第154-157页
致谢第157-158页
作者简介第158页

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