摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-30页 |
1.1 阻燃剂发展现状 | 第13-17页 |
1.2 三嗪类成炭剂简介 | 第17-24页 |
1.2.1 三嗪类衍生物简介 | 第17-18页 |
1.2.2 三聚氰胺类成炭剂 | 第18-20页 |
1.2.3 三聚氯氰类成炭剂 | 第20-24页 |
1.3 PP阻燃现状 | 第24-29页 |
1.3.1 PP应用现状 | 第24-25页 |
1.3.2 PP燃烧及阻燃机理 | 第25-29页 |
1.4 本文选题目的及研究内容 | 第29-30页 |
第二章 三嗪类成炭剂的合成研究 | 第30-46页 |
2.2 试验研究方法 | 第30-36页 |
2.2.1 原料规格 | 第30-33页 |
2.2.2 三嗪类大分子高效成炭剂合成原理 | 第33页 |
2.2.3 三嗪类大分子高效成炭剂工艺流程 | 第33-35页 |
2.2.4 三嗪类大分子高效成炭剂结构性能表征 | 第35页 |
2.2.5 三嗪类大分子高效成炭剂产品分析检测 | 第35-36页 |
2.3 主要研究内容 | 第36-45页 |
2.3.1 三嗪类大分子高效成炭剂反应机理分析 | 第36页 |
2.3.2 三嗪类大分子成炭剂工艺条件的确定 | 第36-42页 |
2.3.3 三嗪类大分子高效成炭剂产品分析检测结果 | 第42-43页 |
2.3.4 三嗪类大分子高效成炭剂红外光谱分析 | 第43-44页 |
2.3.5 三嗪类大分子高效成炭剂热重分析 | 第44-45页 |
2.4 试验小结 | 第45-46页 |
第三章 PUAPP和三嗪类大分子成炭剂复配IFR性能研究 | 第46-63页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 阻燃PP的制备工艺 | 第46-47页 |
3.2.1 挤出工艺条件 | 第46页 |
3.2.2 注塑工艺条件 | 第46-47页 |
3.3 阻燃PP配方设计 | 第47页 |
3.4 PUAPP/三嗪类大分子高效成炭剂复配IFR产品分析检测 | 第47-48页 |
3.4.1 五氧化二磷含量的测定 | 第47页 |
3.4.2 氮含量的测定 | 第47页 |
3.4.3 氯含量的测定 | 第47页 |
3.4.4 pH的测定 | 第47页 |
3.4.5 溶解度的测定 | 第47-48页 |
3.5 阻燃PP性能测试 | 第48页 |
3.5.1 垂直燃烧测试 | 第48页 |
3.5.2 力学性能测试 | 第48页 |
3.5.3 热失重分析 | 第48页 |
3.5.4 锥形量热分析 | 第48页 |
3.5.5 SEM分析 | 第48页 |
3.5.6 EDS分析 | 第48页 |
3.6 试验研究内容 | 第48-62页 |
3.6.1 PUAPP/三嗪类大分子高效成炭剂复配产品分析检测结果 | 第48-49页 |
3.6.2 PUAPP/三嗪类大分子高效成炭剂复配比例产品检测结果 | 第49-50页 |
3.6.3 阻燃PP力学性能研究 | 第50-51页 |
3.6.4 阻燃PP的热失重分析 | 第51-52页 |
3.6.5 阻燃PP的锥形量热分析(CONE) | 第52-55页 |
3.6.6 与市场上国内外膨胀型无卤阻燃剂的对比 | 第55-57页 |
3.6.7 膨胀型无卤阻燃剂阻燃机理分析 | 第57-62页 |
3.7 实验小结 | 第62-63页 |
第四章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附件 | 第68页 |