本书系统总结了作者在阻燃聚乳酸领域长期从事的研究工作和理论成果,详细介绍了阻燃聚乳酸材料的发展和目前的研究热、磷系阻燃剂及其协效阻燃体系在聚乳酸中的阻燃行为、有机纳米蒙脱土阻燃聚乳酸体系、磷腈/三嗪双基分子阻燃聚乳酸体系、高性能交联阻燃聚乳酸体系和生物基阻燃剂阻燃聚乳酸体系。介绍了上述几种典型的无卤阻燃聚乳酸材料的阻燃性能、力学性能和热稳定性,总结了高性能阻燃聚乳酸材料的阻燃机理,对今后发展高性能阻燃聚乳酸材料具有重要的理论和实践参考价值。
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内容简介
版权页
前言
第1章 绪论
1.1 聚乳酸的简介
1.1.1 聚乳酸的基本性质
1.1.2 聚乳酸的燃烧和热分解机理
1.1.3 聚乳酸的应用
1.2 聚乳酸材料的阻燃改性
1.2.1 磷系阻燃剂
1.2.2 磷-氮系阻燃剂
1.2.3 硅系阻燃剂
1.2.4 膨胀型阻燃剂
1.2.5 无机及纳米粉体阻燃剂
1.2.6 协效阻燃体系
1.3 聚乳酸阻燃的研究热点
1.3.1 高性能阻燃聚乳酸
1.3.2 生物基阻燃剂阻燃聚乳酸
1.3.3 纳米阻燃剂阻燃聚乳酸
参考文献
第2章 磷系阻燃剂阻燃聚乳酸体系
2.1 磷-氮膨胀型阻燃剂与纳米有机改性蒙脱土协同阻燃聚乳酸体系
2.1.1 IFR/OMMT阻燃聚乳酸复合材料的制备
2.1.2 IFR/OMMT阻燃聚乳酸复合材料的阻燃性能
2.1.3 IFR/OMMT阻燃聚乳酸复合材料的热稳定性
2.1.4 小结
2.2 聚磷酸铵与超支化三嗪成炭剂协同阻燃聚乳酸体系
2.2.1 超支化三嗪成炭剂
2.2.2 APP/EA协同阻燃聚乳酸
2.2.3 APP/EA/金属化合物协同阻燃聚乳酸
2.2.4 APP/EA/蒙脱土协同阻燃聚乳酸
2.2.5 小结
2.3 聚磷酸铵与含硅三嗪成炭剂协同阻燃聚乳酸体系
2.3.1 含硅三嗪成炭剂
2.3.2 阻燃聚乳酸复合材料的制备
2.3.3 APP/MEA阻燃聚乳酸复合材料的阻燃性能
2.3.4 APP/MEA阻燃聚乳酸复合材料的热稳定性
2.3.5 小结
2.4 二乙基次膦酸铝与纳米有机改性蒙脱土协同阻燃聚乳酸体系
2.4.1 ADP/OMMT阻燃聚乳酸复合材料的制备
2.4.2 ADP/OMMT阻燃聚乳酸复合材料的阻燃性能
2.4.3 ADP/OMMT阻燃聚乳酸复合材料的热稳定性
2.4.4 小结
2.5 本章小结
参考文献
第3章 纳米有机改性蒙脱土阻燃聚乳酸体系
3.1 不同种类纳米有机改性蒙脱土在聚乳酸中的阻燃行为
3.1.1 阻燃聚乳酸纳米复合材料的制备
3.1.2 极限氧指数和垂直燃烧测试分析
3.1.3 锥形量热测试分析
3.1.4 残炭分析
3.1.5 力学性能
3.1.6 小结
3.2 不同含量的I.34TCN阻燃聚乳酸体系
3.2.1 PLA/I.34TCN纳米复合材料的制备
3.2.2 PLA/I.34TCN纳米复合材料的阻燃性能
3.2.3 PLA/I.34TCN纳米复合材料的力学性能
3.2.4 小结
3.3 硅烷化纳米有机改性蒙脱土阻燃聚乳酸体系
3.3.1 硅烷化纳米有机改性蒙脱土的制备
3.3.2 硅烷化纳米有机改性蒙脱土的结构与性能
3.3.3 硅烷化纳米有机改性蒙脱土阻燃聚乳酸的阻燃性能
3.3.4 小结
3.4 硅烷化纳米有机改性蒙脱土与膨胀型阻燃剂复配阻燃聚乳酸体系
3.4.1 复配阻燃聚乳酸复合材料的制备
3.4.2 极限氧指数和垂直燃烧测试分析
3.4.3 锥形量热测试分析
3.4.4 残炭分析
3.4.5 小结
第4章 磷腈/三嗪双基分子阻燃聚乳酸体系
4.1 端氨基磷腈/三嗪双基分子阻燃聚乳酸体系
4.1.1 端氨基磷腈/三嗪双基分子
4.1.2 HTTCP阻燃聚乳酸的制备
4.1.3 HTTCP阻燃聚乳酸的阻燃性能
4.1.4 HTTCP阻燃聚乳酸的热稳定性
4.1.5 HTTCP阻燃聚乳酸的力学性能
4.1.6 小结
4.2 三种不同端基的磷腈/三嗪双基分子在聚乳酸中的阻燃行为对比
4.2.1 三种磷腈/三嗪双基分子的制备
4.2.2 三种磷腈/三嗪双基分子的结构和性能对比
4.2.3 三种磷腈/三嗪双基分子阻燃聚乳酸的制备
4.2.4 三种磷腈/三嗪双基分子阻燃聚乳酸的热稳定性
4.2.5 三种磷腈/三嗪双基分子在聚乳酸中的阻燃行为对比
4.2.6 三种磷腈/三嗪双基分子在聚乳酸中的阻燃机理分析
4.2.7 小结
4.3 端氨基磷腈/三嗪双基分子与六苯氧基环三磷腈复配阻燃聚乳酸体系
4.3.1 HTTCP/HPCTP复配阻燃聚乳酸的制备
4.3.2 HTTCP/HPCTP阻燃聚乳酸的阻燃性能
4.3.3 HTTCP/HPCTP阻燃聚乳酸的热稳定性
4.3.4 HTTCP/HPCTP阻燃聚乳酸的力学性能
4.3.5 小结
4.4 磷腈/三嗪双基分子原位掺杂纳米氧化锌阻燃聚乳酸体系
4.4.1 磷腈/三嗪双基分子原位掺杂纳米氧化锌
4.4.2 A4-d-ZnO阻燃聚乳酸的制备
4.4.3 A4-d-ZnO阻燃聚乳酸的热性能
4.4.4 A4-d-ZnO阻燃聚乳酸的阻燃性能
4.4.5 A4-d-ZnO阻燃聚乳酸的阻燃机理
4.4.6 A4-d-ZnO阻燃聚乳酸的力学性能
4.4.7 小结
4.5 磷腈/三嗪双基分子原位掺杂纳米氧化锌与HTTCP/APP协同阻燃聚乳酸体系
4.5.1 A4-d-ZnO/HTTCP/APP复配阻燃聚乳酸的制备
4.5.2 A4-d-ZnO/HTTCP/APP复配阻燃聚乳酸的阻燃性能
4.5.3 A4-d-ZnO/HTTCP/APP复配阻燃聚乳酸的热性能
4.5.4 A4-d-ZnO/APP/HTTCP复配阻燃聚乳酸的力学性能
4.5.5 小结
4.6 HTTCP/APP协同阻燃聚乳酸体系的高性能化
4.6.1 HTTCP/APP高性能阻燃聚乳酸的制备
4.6.2 HTTCP/APP高性能阻燃聚乳酸的阻燃性能
4.6.3 HTTCP/APP高性能阻燃聚乳酸的热性能
4.6.4 HTTCP/APP高性能阻燃聚乳酸的力学性能
4.6.5 HTTCP/APP高性能阻燃聚乳酸的流变性能
4.6.6 小结
4.7 本章小结
参考文献
第5章 高性能交联阻燃聚乳酸体系
5.1 基于纳米氧化锌和扩链剂ADR的交联阻燃聚乳酸体系
5.1.1 ZnO/ADR交联阻燃复合材料的制备
5.1.2 交联结构分析
5.1.3 ZnO/ADR交联阻燃聚乳酸的力学性能
5.1.4 ZnO/ADR交联阻燃聚乳酸的阻燃性能
5.1.5 ZnO/ADR交联阻燃聚乳酸的热性能
5.1.6 ZnO/ADR交联阻燃聚乳酸的阻燃机理
5.1.7 小结
5.2 基于引发剂DCP的交联阻燃聚乳酸体系
5.2.1 DCP交联阻燃复合材料的制备
5.2.2 交联结构分析
5.2.3 DCP交联阻燃聚乳酸的力学性能
5.2.4 DCP交联阻燃聚乳酸的阻燃性能
5.2.5 DCP交联阻燃聚乳酸的热性能
5.2.6 DCP交联阻燃聚乳酸的阻燃机理
5.2.7 小结
5.3 引发剂DCP和交联剂TAIC交联阻燃聚乳酸体系的筛选及其性能优化
5.3.1 PLA/DCP/TAIC交联阻燃复合材料的制备
5.3.2 交联结构分析
5.3.3 PLA/DCP/TAIC交联阻燃体系的力学性能
5.3.4 PLA/DCP/TAIC交联阻燃体系的阻燃性能
5.3.5 PLA/DCP/TAIC交联阻燃体系的热性能
5.3.6 小结
5.4 优化比例的DCP/TAIC交联阻燃聚乳酸体系性能研究和机理分析
5.4.1 0.9DCP/0.3TAIC交联阻燃复合材料的制备
5.4.2 交联结构分析
5.4.3 0.9DCP/0.3TAIC交联阻燃体系的力学性能
5.4.4 0.9DCP/0.3TAIC交联阻燃体系的阻燃性能
5.4.5 小结
5.5 结论
第6章 生物基阻燃剂阻燃聚乳酸体系
6.1 纤维素纳米晶的阻燃改性
6.1.1 含磷腈基团的纤维素纳米晶(P/N-CNC)
6.1.2 含三嗪基团的纤维素纳米晶(C/N-CNC)
6.1.3 小结
6.2 P/N-CNC阻燃聚乳酸体系
6.2.1 P/N-CNC阻燃聚乳酸复合材料的制备
6.2.2 P/N-CNC阻燃聚乳酸复合材料的阻燃性能
6.2.3 P/N-CNC阻燃聚乳酸复合材料的热性能
6.2.4 P/N-CNC阻燃聚乳酸复合材料的力学性能
6.2.5 小结
6.3 P/N-CNC与含磷阻燃剂复配阻燃聚乳酸体系
6.3.1 聚乳酸复合材料的制备
6.3.2 聚乳酸复合材料的阻燃性能
6.3.3 聚乳酸复合材料的热性能
6.3.4 聚乳酸复合材料的力学性能
6.3.5 小结
参考文献
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