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有机笼状磷氮协同阻燃剂的合成及应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 火灾的来源及其危害第12页
        1.1.1 火灾的主要来源第12页
        1.1.2 火灾的危害第12页
    1.2 阻燃剂的阻燃原理第12-13页
    1.3 阻燃剂的分类第13-15页
        1.3.1 金属阻燃剂第13页
        1.3.2 卤系阻燃剂第13-14页
        1.3.3 磷系阻燃剂第14页
        1.3.4 氮系阻燃剂第14页
        1.3.5 硅系阻燃剂第14-15页
    1.4 磷系阻燃剂的现状与发展趋势第15-20页
        1.4.1 磷系阻燃剂的分类第15-20页
            1.4.1.1 无机磷系阻燃剂第15-16页
            1.4.1.2 有机磷系阻燃剂第16-20页
        1.4.2 磷系阻燃剂的发展趋势第20页
    1.5 磷系阻燃剂在聚氨酯的应用第20-23页
        1.5.1 无机阻燃剂阻燃聚氨酯第21页
        1.5.2 单组份有机磷系阻燃剂阻燃聚氨酯第21-22页
        1.5.3 有机磷氮协同阻燃剂阻燃聚氨酯第22-23页
    1.6 课题研究的意义第23页
    1.7 课题研究内容第23-26页
第二章 实验设备与方法第26-32页
    2.1 实验药品与仪器设备第26-28页
        2.1.1 实验的主要药品第26-27页
        2.1.2 实验仪器第27-28页
    2.2 表征方法第28-32页
        2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)第28页
        2.2.2 元素分析仪(Elemental analysis)第28页
        2.2.3 核磁共振波谱法(NMR)第28-29页
        2.2.4 热重分析法(TGA)第29页
        2.2.5 扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.2.6 X射线能谱仪(EDS)第29页
        2.2.7 极限氧指数(LOI)第29-30页
        2.2.8 锥形量热仪(CONE)第30-32页
第三章 中间体BPOD-PEPA的合成及表征第32-46页
    3.1 实验原理第32-33页
    3.2 实验设计与流程第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-40页
        3.3.1 物料摩尔比对BPOD-PEPA收率的影响第34-35页
        3.3.2 PEPA溶液滴加时间对BPOD-PEPA收率的影响第35-36页
        3.3.3 滴加后反应时间对BPOD-PEPA收率的影响第36-37页
        3.3.4 不同乙腈与1,4-二氧六环体积比对BPOD-PEPA收率的影响第37-39页
        3.3.5 不同磁力搅拌速度对BPOD-PEPA收率的影响第39-40页
    3.4 BPOD-PEPA的结构表征第40-44页
        3.4.1 BPOD-PEPA的红外谱图分析第40页
        3.4.2 BPOD-PEPA的元素分析第40-41页
        3.4.3 BPOD-PEPA核磁共振分析第41-42页
        3.4.4 BPOD-PEPA的热性能分析第42-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第四章 有机笼状磷氮阻燃剂的合成及表征第46-68页
    4.1 实验部分第46-48页
        4.1.1 实验原理第46-48页
            4.1.1.1 BPOD-PEPA-A的合成原理第46页
            4.1.1.2 BPOD-PEPA-A的合成方法第46-47页
            4.1.1.3 BPOD-PEPA-AP的合成原理第47-48页
            4.1.1.4 BPOD-PEPA-AP的合成方法第48页
    4.2 结果与讨论第48-66页
        4.2.1 BPOD-PEPA-A合成条件的研究第48-52页
            4.2.1.1 物料摩尔比对BPOD-PEPA-A的收率的影响第48-49页
            4.2.1.2 滴加后反应时间对BPOD-PEPA-A收率的影响第49-50页
            4.2.1.3 磁力搅拌转速对BPOD-PEPA-A收率的影响第50-51页
            4.2.1.4 不同溶剂对BPOD-PEPA-A收率的影响第51-52页
        4.2.2 BPOD-PEPA-A的结构表征第52-57页
            4.2.2.1 BPOD-PEPA-A的红外光谱分析第52页
            4.2.2.2 BPOD-PEPA-A的元素分析第52-53页
            4.2.2.3 BPOD-PEPA-A的核磁共振分析第53-54页
            4.2.2.4 BPOD-PEPA-A热性能分析第54-56页
            4.2.2.5 BPOD-PEPA-A残炭的SEM及EDS第56-57页
        4.2.3 BPOD-PEPA-AP合成条件的研究第57-61页
            4.2.3.1 物料摩尔比对BPOD-PEPA-AP收率的影响第57-58页
            4.2.3.2 滴加后反应时间对BPOD-PEPA-AP收率的影响第58-59页
            4.2.3.3 磁力搅拌转速对BPOD-PEPA-AP收率的影响第59-60页
            4.2.3.4 不同溶剂对BPOD-PEPA-AP收率的影响第60-61页
        4.2.4 BPOD-PEPA-AP的结构表征第61-66页
            4.2.4.1 BPOD-PEPA-AP的红外光谱分析第61页
            4.2.4.2 BPOD-PEPA-AP的元素分析第61-62页
            4.2.4.3 BPOD-PEPA-AP的核磁共振分析第62-63页
            4.2.4.4 BPOD-PEPA-AP热性能分析第63-65页
            4.2.4.5 BPOD-PEPA-AP残炭的SEM及EDS第65-66页
    4.3 本章小结第66-68页
第五章 阻燃PU的制备及性能表征第68-78页
    5.1 实验样品与步骤第68-69页
        5.1.1 样品的制备第68-69页
            5.1.1.1 阻燃聚氨酯泡沫的制备方法及配方第68页
            5.1.1.2 阻燃聚氨酯泡沫塑料制备的步骤第68-69页
    5.2 结果与讨论第69-75页
        5.2.1 BPOD-PEPA-A阻燃PU的热稳定性与燃烧性能测试第69-72页
            5.2.1.1 BPOD-PEPA-A阻燃PU的TGA第69-70页
            5.2.1.2 BPOD-PEPA-A阻燃PU残炭的SEM第70-71页
            5.2.1.3 BPOD-PEPA-A阻燃PU的极限氧指数(LOI)第71页
            5.2.1.4 BPOD-PEPA-A阻燃PU的锥形量热仪(CONE)第71-72页
        5.2.2 BPOD-PEPA-AP阻燃PU的热稳性及燃烧性能测试第72-75页
            5.2.2.1 BPOD-PEPA-AP阻燃PU的TGA第72-73页
            5.2.2.2 BPOD-PEPA-AP阻燃PU残炭的SEM第73-74页
            5.2.2.3 BPOD-PEPA-AP阻燃PU的极限氧指数(LOI)第74页
            5.2.2.4 BPOD-PEPA-AP阻燃PU的锥形量热仪(CONE)第74-75页
    5.3 本章小结第75-78页
第六章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 创新点第79页
    6.3 展望第79-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-88页
附录第88页

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