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协同阻燃环氧树脂体系设计及评价电子书

环氧树脂具有良好的物理和化学性能,其对金属和非金属材料的表面具有优异的粘强度,良好的介电性能,制品尺寸稳定性好,变形收缩率小,硬度高且柔韧性较好,因而广泛应用于国防、国民经济各部门,但环氧树脂本身可燃性限制了其应用,对其行阻燃处理尤为重要。目前环氧树脂的阻燃处理存在效率低下的问题,因此构建高效协同阻燃环氧树脂体系对于阻燃效率的提升尤为重要。

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作       者:卢林刚、钱小东、邵高耸 等 著

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2019-05-01

字       数:13.0万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 一般工业技术

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《协同膨胀阻燃环氧树脂体系设计及评价》基于协同阻燃环氧树脂体系的应用前景,结合国内外*的研究成果,着重介绍了协同阻燃环氧树脂的发展现状、制备方法、结构性能、表征手段、阻燃机理和协同阻燃机理。同时本书还阐述了基于协同阻燃环氧树脂体系复合材料的应用及其发展趋势。 《协同膨胀阻燃环氧树脂体系设计及评价》可供企事业单位高分子材料科研人员、工程技术人员阅读,也可作为大中专院校的消防工程、安全工程、化学、化工和材料等专业高年级的本科生和研究生教材和参考书。  <br/>【推荐语】<br/>环氧树脂具有良好的物理和化学性能,其对金属和非金属材料的表面具有优异的粘强度,良好的介电性能,制品尺寸稳定性好,变形收缩率小,硬度高且柔韧性较好,因而广泛应用于国防、国民经济各部门,但环氧树脂本身可燃性限制了其应用,对其行阻燃处理尤为重要。目前环氧树脂的阻燃处理存在效率低下的问题,因此构建高效协同阻燃环氧树脂体系对于阻燃效率的提升尤为重要。<br/>【作者】<br/>卢林刚,中国人民警察大学科研部,副部长,教授,长期研究阻燃材料,已发表论文40余篇。出版《洗消剂及洗消技术》《化学事故抢险与急救》《消防药剂效能评估与应用》等专著。<br/>
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内容提要

版权页

前言

第1章 环氧树脂及其阻燃方法

1.1 环氧树脂概述

1.2 环氧树脂阻燃方法

1.2.1 卤系阻燃剂阻燃环氧树脂

1.2.2 磷系阻燃剂阻燃环氧树脂

1.2.3 含氮阻燃体系阻燃环氧树脂

1.2.4 纳米阻燃剂阻燃环氧树脂

1.2.5 协同阻燃体系阻燃环氧树脂

1.2.6 含硅阻燃剂阻燃环氧树脂

1.2.7 膨胀型阻燃剂阻燃环氧树脂

参考文献

第2章 阻燃环氧树脂复合材料的制备和性能检测方法

2.1 阻燃环氧树脂复合材料的制备方法

2.1.1 常见添加型阻燃环氧树脂复合材料的制备方法

2.1.2 常见反应型阻燃环氧树脂复合材料的制备方法

2.2 阻燃环氧树脂性能测试方法[2~25]

2.2.1 环氧树脂结构的表征方法

2.2.2 环氧树脂阻燃性能测试方法

2.2.3 环氧树脂热释放性能测试方法

2.2.4 环氧树脂热稳定性测试方法

2.2.5 环氧树脂力学性能测试方法

2.2.6 环氧树脂烟气释放性能测试方法

参考文献

第3章 环氧树脂膨胀型阻燃体系

3.1 膨胀型阻燃剂及其阻燃环氧树脂材料

3.1.1 膨胀型阻燃剂的种类

3.1.2 阻燃环氧树脂材料

3.2 环氧树脂膨胀型阻燃体系阻燃性能分析

3.2.1 氧指数(LOI)和UL94分析

3.2.2 CONE分析

3.2.3 不同辐射功率下DOPOMPC/EP和DOPOMPC/APP/EP复合材料燃烧性能分析

3.2.4 DOPOMPC/EP和DOPOMPC/APP/EP复合材料热性能分析

3.3 DOPOMPC/EP和DOPOMPC/APP/EP复合材料力学性能分析

3.3.1 DOPOMPC/EP体系

3.3.2 DOPOMPC/APP/EP体系

3.4 环氧树脂膨胀型阻燃体系的机理分析

3.4.1 炭层形貌分析

3.4.2 炭层成分分析

参考文献

第4章 碳材料协同阻燃环氧树脂体系

4.1 碳材料及其纳米复合材料

4.2 碳材料协同阻燃环氧树脂膨胀型阻燃体系的阻燃性能分析

4.2.1 氧指数(LOI)和UL94分析

4.2.2 CONE分析

4.2.3 不同辐射功率下DOPOMPC/APP/GF(CNTs)/EP体系燃烧性能分析

4.2.4 DOPOMPC/APP/GF(CNTs)/EP复合材料热性能分析

4.3 DOPOMPC/APP/GF(CNTs)/EP复合材料力学性能分析

4.3.1 DOPOMPC/APP/GF/EP体系

4.3.2 DOPOMPC/APP/CNTs/EP体系

4.4 碳材料协同阻燃环氧树脂膨胀型阻燃体系的阻燃机理分析

4.4.1 炭层形貌分析

4.4.2 炭层成分分析

参考文献

第5章 蒙脱土协同阻燃环氧树脂体系

5.1 蒙脱土及其纳米复合材料

5.2 蒙脱土协同阻燃环氧树脂膨胀型阻燃体系的阻燃性能分析

5.2.1 氧指数(LOI)和UL94分析

5.2.2 CONE分析

5.2.3 不同辐射功率下DOPOMPC/APP/MMT(OMMT)/EP复合材料燃烧性能分析

5.2.4 DOPOMPC/APP/MMT(OMMT)/EP复合材料热性能分析

5.2.5 不同燃烧方式下DOPOMPC/APP/MMT(OMMT)/EP炭层稳定性分析

5.3 DOPOMPC/APP/MMT(OMMT)/EP复合材料力学性能分析

5.3.1 DOPOMPC/APP/MMT/EP体系

5.3.2 DOPOMPC/APP/OMMT/EP体系

5.4 蒙脱土协同阻燃环氧树脂膨胀型阻燃体系的机理分析

5.4.1 膨胀炭层形貌分析

5.4.2 膨胀炭层成分分析

参考文献

第6章 氢氧化物协同阻燃环氧树脂体系

6.1 氢氧化物及其纳米复合材料

6.2 氢氧化物协同阻燃环氧树脂膨胀型阻燃体系的阻燃性能分析

6.2.1 氧指数(LOI)和UL94分析

6.2.2 CONE分析

6.2.3 不同辐射功率下DOPOMPC/APP/MH(ATH)/EP体系燃烧性能分析

6.2.4 DOPOMPC/APP/MH(ATH)/EP复合材料热性能分析

6.3 DOPOMPC/APP/MH(ATH)/EP复合材料力学性能分析

6.3.1 DOPOMPC/APP/MH/EP体系

6.3.2 DOPOMPC/APP/ATH/EP体系

6.4 氢氧化物协同阻燃环氧树脂膨胀型阻燃体系的机理分析

6.4.1 膨胀炭层形貌分析

6.4.2 膨胀炭层成分分析

参考文献

第7章 硅材料协同阻燃环氧树脂体系

7.1 硅材料协同阻燃环氧树脂膨胀型阻燃体系的阻燃性能分析

7.1.1 氧指数(LOI)和UL94分析

7.1.2 CONE分析

7.1.3 不同辐射功率下DOPOMPC/APP/SiO2(CaCO3 & ZEO)/EP复合材料燃烧性能分析

7.1.4 DOPOMPC/APP/SiO2(CaCO3 & ZEO)/EP复合材料热性能分析

7.2 DOPOMPC/APP/SiO2(CaCO3 & ZEO)/EP复合材料力学性能分析

7.2.1 DOPOMPC/APP/SiO2/EP体系

7.2.2 DOPOMPC/APP/CaCO3/EP体系

7.2.3 DOPOMPC/APP/ZEO/EP体系

7.3 硅材料协同阻燃环氧树脂膨胀型阻燃体系的机理分析

7.3.1 膨胀炭层形貌分析

7.3.2 膨胀炭层成分分析

参考文献

第8章 环氧树脂复合材料未来展望

8.1 安全化

8.2 多功能化

8.3 新技术化

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