摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
·引言 | 第10-13页 |
·聚氨酯泡沫塑料的阻燃技术进展 | 第13-24页 |
·聚氨酯材料燃烧机理和燃烧过程 | 第13-14页 |
·阻燃技术发展状况 | 第14-24页 |
·添加阻燃剂阻燃 | 第16-20页 |
·膨胀型阻燃 | 第20-21页 |
·反应型阻燃剂阻燃 | 第21-24页 |
·聚氨酯化学 | 第24-29页 |
·异氰酸酯与多元醇的反应 | 第25页 |
·异氰酸酯与水的反应 | 第25-26页 |
·聚氨酯泡沫体的形成 | 第26-27页 |
·聚氨酯泡沫塑料的基本配方和各个组分在配方中的作用 | 第27-28页 |
·硬泡与软泡的区别 | 第28-29页 |
·异氰酸酯和催化剂对泡沫体的影响 | 第29页 |
·研究目标、研究内容及拟解决的关键问题 | 第29-31页 |
·课题研究的目标和内容 | 第29-30页 |
·本课题拟解决的关键问题 | 第30页 |
·拟采取的研究方法及技术路线 | 第30页 |
·研究工作基础 | 第30-31页 |
第二章 密胺/ PIPA多元醇的制备及其性能表征 | 第31-48页 |
·引言 | 第31-32页 |
·实验部分 | 第32-34页 |
·原料 | 第32页 |
·仪器设备 | 第32页 |
·密胺/ PIPA多元醇的制备方法 | 第32-34页 |
·分析和测试 | 第34页 |
·结果与讨论 | 第34-46页 |
·异氰酸酯种类的选择 | 第34-35页 |
·多元醇的选择 | 第35-37页 |
·分散剂端氨基聚醚的合成与表征 | 第37-41页 |
·分散剂对密胺/ PIPA多元醇的分散、稳定性能的影响 | 第41-45页 |
·密胺/ PIPA多元醇的合成方法 | 第41-42页 |
·不同分散剂组合对密胺/ PIPA多元醇分散性能的影响 | 第42-45页 |
·固含量对密胺/ PIPA多元醇黏度的影响 | 第45页 |
·反应时间和放置时间对密胺/ PIPA多元醇性能的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第三章 基于密胺/ PIPA多元醇的聚氨酯软泡物理机械性能的研究 | 第48-60页 |
·前言 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-51页 |
·原料与仪器 | 第49页 |
·发泡工艺 | 第49-50页 |
·分析与测试 | 第50-51页 |
·表观密度 | 第50页 |
·回弹性测定 | 第50页 |
·压陷硬度测试 | 第50页 |
·拉伸强度测定 | 第50-51页 |
·伸长率测定 | 第51页 |
·撕裂强度测定 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-59页 |
·密胺/ PIPA多元醇对泡沫物理机械性能的影响 | 第51-59页 |
·普通软泡发泡配方及TDI指数的确定 | 第51-54页 |
·密胺/ PIPA多元醇的用量对泡沫塑料密度和压缩性能的影响 | 第54-56页 |
·密胺/ PIPA多元醇的用量对泡沫回弹性能和 75%压缩永久变形(22h,70℃)的影响 | 第56-57页 |
·密胺/ PIPA多元醇的用量对泡沫拉伸强度、断裂伸长率和撕裂强度的影响 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 基于密胺/ PIPA多元醇的聚氨酯软泡阻燃性能的研究 | 第60-69页 |
·引言 | 第60页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·原料和试剂 | 第60-61页 |
·仪器与设备 | 第61页 |
·试验方法 | 第61-62页 |
·发泡工艺 | 第61页 |
·水平燃烧法测定泡沫塑料的水平燃烧性能 | 第61-62页 |
·氧指数法测定泡沫塑料的氧指数 | 第62页 |
·结果与讨论 | 第62-67页 |
·发泡配方 | 第62-63页 |
·基于密胺/ PIPA多元醇的泡沫燃烧性能的分析 | 第63-67页 |
·密胺/ PIPA多元醇对泡沫燃烧性能的影响 | 第63页 |
·聚氨酯泡沫塑料综合性能的分析 | 第63-65页 |
·密胺/ PIPA多元醇与阻燃剂互配时对泡沫塑料极限氧指数的影响 | 第65-66页 |
·密胺/ PIPA多元醇与阻燃剂的互配体系对泡沫阻燃性能的影响 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附件 | 第77页 |