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环氧/苯并噁嗪树脂基耐高温防火复合材料的制备与性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 苯并噁嗪树脂概述第19-26页
        1.2.1 苯并噁嗪的合成第19-22页
            1.2.1.1 合成路线第20-21页
            1.2.1.2 合成方法第21-22页
        1.2.2 苯并噁嗪的固化第22-23页
        1.2.3 聚苯并噁嗪的结构与性能第23-24页
            1.2.3.1 聚苯并噁嗪的结构第23-24页
            1.2.3.2 聚苯并噁嗪的性能第24页
        1.2.4 苯并噁嗪树脂的改性第24-26页
            1.2.4.1 环氧树脂/苯并噁嗪树脂共混改性第25页
            1.2.4.2 纤维增强苯并噁嗪树脂的复合改性第25-26页
    1.3 防火复合材料概述第26-32页
        1.3.1 聚合物燃烧过程第26-29页
            1.3.1.1 聚合物热分解与碳化过程第26-28页
            1.3.1.2 环氧树脂的热分解与燃烧特性第28-29页
            1.3.1.3 苯并噁嗪树脂的热分解与燃烧特性第29页
        1.3.2 成碳防火技术第29-32页
            1.3.2.1 成碳剂的选择原则第30-31页
            1.3.2.2 红磷成碳剂第31页
            1.3.2.3 三聚氰胺成碳剂第31页
            1.3.2.4 聚磷酸铵成碳剂及其改性第31-32页
    1.4 本课题的研究意义、研究目的和研究内容第32-34页
第二章 耐高温防火复合材料用树脂基体的研究第34-66页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验原料及设备第34-36页
        2.2.1 实验原料第34-36页
        2.2.2 实验仪器第36页
    2.3 实验方法第36-44页
        2.3.1 苯并噁嗪树脂(BOZ)初产物的合成与纯化第36-40页
            2.3.1.1 BOZ合成反应原理第37页
            2.3.1.2 BOZ合成反应步骤第37-38页
            2.3.1.3 BOZ的表征第38-39页
            2.3.1.4 BOZ树脂的性能测试第39页
            2.3.1.5 BOZ树脂浇铸体的制备第39-40页
        2.3.2 苯并噁嗪树脂(BOZ)与环氧树脂(EP)共固化研究第40-42页
            2.3.2.1 BOZ/EP共固化反应原理第40-41页
            2.3.2.2 BOZ/EP树脂浇铸体的制备第41-42页
            2.3.2.3 BOZ/EP共固化体系的性能第42页
        2.3.3 成碳剂对BOZ/EP树脂体系防火性能的影响第42-44页
            2.3.3.1 红磷成碳剂(RP)对BOZ/EP树脂体系防火性能的影响第43页
            2.3.3.2 三聚氰胺成碳剂(MA)对BOZ/EP树脂体系防火性能的影响第43-44页
            2.3.3.3 聚磷酸铵成碳剂(APP)对BOZ/EP树脂体系防火性能的影响第44页
    2.4 材料表征第44-47页
    2.5 实验结果与讨论第47-65页
        2.5.1 双酚A型苯并噁嗪树脂的合成与表征第47-49页
            2.5.1.1 无溶剂法合成的苯并噁嗪树脂的结构表征FTIR分析第47-48页
            2.5.1.2 无溶剂法合成的苯并噁嗪树脂的结构表征~1HNMR分析第48-49页
        2.5.2 苯并噁嗪树脂的固化过程第49-51页
            2.5.2.1 苯并噁嗪树脂的DSC分析第50页
            2.5.2.2 苯并噁嗪树脂固化前后的FTIR分析第50-51页
        2.5.3 聚苯并噁嗪树脂的热失重(TG)分析第51-52页
        2.5.4 BOZ与EP的共固化行为研究第52-56页
            2.5.4.1 BOZ/EP共固化前后红外分析第52-55页
            2.5.4.2 BOZ/EP的DSC分析第55-56页
        2.5.5 BOZ/EP共固化树脂体系性能研究第56-59页
            2.5.5.1 DMTA分析第56-57页
            2.5.5.2 TG-DTA分析第57-58页
            2.5.5.3 力学性能研究第58-59页
        2.5.6 BOZ/EP树脂体系防火性研究第59-65页
            2.5.6.1 红磷(RP)/BOZ/EP树脂体系防火性第59-61页
            2.5.6.2 三聚氰胺成碳剂(MA)/BOZ/EP树脂体系防火性第61-63页
            2.5.6.3 聚磷酸铵(APP)/BOZ/EP树脂体系防火性第63-65页
    2.6 小结第65-66页
第三章 耐高温防火复合材料的制备及其防火性研究第66-76页
    3.1 引言第66页
    3.2 实验原料及设备第66-67页
        3.2.1 实验原料第66-67页
        3.2.2 实验仪器第67页
    3.3 实验方法第67-70页
        3.3.1 耐高温防火复合材料的制备第67-69页
            3.3.1.1 胶液配制第68-69页
            3.3.1.2 预浸料制备第69页
            3.3.1.3 复合材料的热压成型第69页
        3.3.2 耐高温防火复合材料的防火性研究第69-70页
            3.3.2.1 成碳剂对复合材料防火性影响第69页
            3.3.2.2 不同燃烧时间对复合材料防火性的影响第69-70页
            3.3.2.3 致密碳层与膨胀碳层对复合材料防火性的影响第70页
    3.4 实验结果与讨论第70-75页
        3.4.1 成碳剂对复合材料防火性影响第70-72页
        3.4.2 不同燃烧时间对复合材料防火性的影响第72-74页
        3.4.3 致密碳层与膨胀碳层对复合材料防火性的影响第74-75页
    3.5 小结第75-76页
第四章 CAM/BOZ/EP树脂基耐高温防火复合材料的制备与防火性研究第76-98页
    4.1 引言第76页
    4.2 实验原料及设备第76-77页
        4.2.1 实验原料第76-77页
        4.2.2 实验仪器第77页
    4.3 实验方法第77-79页
        4.3.1 CAM的合成与性能研究第77-78页
            4.3.1.1 CAM的合成第77页
            4.3.1.2 CAM的表征第77-78页
            4.3.1.3 CAM产率的影响因素第78页
            4.3.1.4 CAM的溶解性第78页
        4.3.2 CAM/BOZ/EP树脂浇铸体的制备及防火性研究第78-79页
        4.3.3 CAM/BOZ/EP树脂基复合材料的制备及防火性研究第79页
    4.4 实验结果与讨论第79-96页
        4.4.1 CAM产率的影响因素第79-87页
            4.4.1.1 反应物的配比对CAM产率的影响第79-82页
            4.4.1.2 反应物的浓度对CAM产率的影响第82-85页
            4.4.1.3 反应温度对CAM产率的影响第85-87页
        4.4.2 CAM的元素分析第87-89页
        4.4.3 CAM的溶解性研究第89-90页
        4.4.4 CAM成碳剂对BOZ/EP树脂体系防火性能的影响第90-93页
        4.4.5 CAM成碳剂对BOZ/EP树脂基复合材料防火性能的影响第93-96页
            4.4.5.1 短时防火性研究第94-95页
            4.4.5.2 长时防火性研究第95-96页
    4.5 小结第96-98页
第五章 结论第98-100页
参考文献第100-106页
研究成果及发表的学术论文第106-108页
致谢第108-110页
作者及导师简介第110-112页
附件第112-113页

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