杂化聚合物负载纳米银在阻燃环氧树脂中的催化抑烟研究

来源 :厦门大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hh2006pk
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
环氧树脂作为热固性材料,被广泛应用于集成电路、航天航空等领域。但是环氧树脂易燃的缺点增加了使用的火灾风险,制约了环氧树脂更广阔的应用。本文通过简便的方法合成了含氮、磷、银的有机-无机杂化纳米粒子(TTD@Ag)并应用于环氧树脂(EP)改性。研究环氧树脂与TTD@Ag形成的复合材料(EP/TTD@Ag复合材料)的阻燃性能、热学性能、机械性能、介电性能等,探究Ag纳米颗粒在该环氧体系发挥的作用,分析体系的阻燃机理。具体的研究内容如下:(1)基于 Kabachnik-Fields 反应,以 2,4,6-三(4-氨基苯基)-1,3,5-三嗪(TAA)、对苯二甲醛(TPA)、9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)作为反应原料,将三嗪环、席夫碱、DOPO等结构基元引入聚合物骨架中,合成杂化聚合物微球TTD。利用TTD为载体,以硝酸银为金属源在微球表面还原得到Ag纳米颗粒,制备出有机-无机杂化纳米粒子TTD@Ag。通过X射线衍射、透射电子显微镜、X射线光电子能谱等表征了杂化纳米粒子TTD@Ag的结构、组成与形貌;采用热重分析测试研究TTD@Ag的热稳定性。结果表明,制备的杂化聚合物TTD为粒径均一的球形颗粒,粒径约为200-300 nm;引入Ag纳米颗粒的杂化纳米粒子载银量为1.24 at.%,残炭率提高了 13.9%。(2)将TTD@Ag添加到EP中制备得到EP/TTD@Ag复合材料。通过极限氧指数(LOI)、UL-94垂直燃烧、锥形量热等测试方法全面评估改性后的环氧树脂的阻燃性能。结果表明,改性后的环氧树脂LOI值大大提高,最大可达35%。当添加量为3 wt.%时,复合材料的垂直燃烧等级可达V-0级别,且与纯环氧树脂相比,复合材料的热释放速率峰值、总热释放量均下降;此外,由于Ag纳米颗粒的存在,复合材料的产烟速率、总产烟量有效降低,其中CO释放量降低了31.05%,说明Ag纳米颗粒能够发挥优异的抑烟减毒作用。(3)探究了 TTD@Ag的添加量对EP/TTD@Ag复合材料其他性能的影响。结果表明,在一定添加范围内,随着TTD@Ag添加量的增多,复合材料的玻璃化转变温度提升,残炭率增加;储能模量增大,最大提升了 38.16%;弯曲模量、弯曲强度均提高,损耗因子下降,材料刚度变大、韧性增强,机械性能提高。此外,在适当添加量下,复合材料的介电常数、介电损耗因子均比纯环氧树脂低。
其他文献
石墨烯碳量子点(GQDs),又名碳量子点,是新型的零维碳纳米材料。近年来,其在分离膜材料中的应用备受关注,但是关于功能化碳量子点增强纳滤膜性能的研究较少。为此,本文分别采用界面聚合法和层层组装法,将天冬氨酸酸功能化的碳量子点(AGQDs)分别引入聚酰胺(PA)分离层以及聚多巴胺/聚乙烯亚胺(PDA-PEI)分离层中,分别制备具有高通量、高截留率的纳米复合纳滤膜以及具有自清洁性能的复合纳滤膜。本文全
学位
由亚波长结构单元构成的超构表面可以有效地操控电磁波的振幅、相位以及偏振,实现负折射、理想透镜和电磁隐身等新颖的光学效应。其中,金属超构表面可以激励起表面等离激元谐振,但较大的辐射损耗限制了其Q因子。利用全介质超构表面可以激励起一系列的米氏谐振,这些谐振具有高的Q因子和强的电磁场束缚能力,已经被广泛应用到表面拉曼增强、传感和非线性光学等领域。本文对全介质超构表面中的谐振模式进行了探索。首先,介绍了全
学位
声波传感器是一类通过探测声波信号对目标进行监测、识别、定位的传感器。针对不同频段声波的探测,其传感的应用领域也有所不同。在过去数十年间,电学探测技术在声学探测领域曾占领主导地位。然而随着光纤声波传感技术的不断发展,光纤声波传感器逐渐在一些特殊传感领域发挥着不可替代的作用。相较于电学声波探测技术,光纤声波传感器展现出独有的优势,如抗电磁干扰、灵敏度高、结构紧凑、传输距离远、易于复用、多参量测量。因此
学位
在人力资本的价值愈发显现的时代大背景下,本文以国务院要求全面提升上市公司质量特别是信息披露质量的指导精神为契机,选取2007年至2019年在中国A股上市的公司为研究对象,从盈余管理的视角实证检验了高管团队稳定性对公司信息披露质量的经验影响。本文的研究结果证明,高管团队稳定性与上市公司盈余管理之间显著负相关,即稳定的高管团队能够有效抑制上市公司的盈余管理。在区分盈余管理的方向和类型,改变计量模型以及
学位
基于分子自扩散机制的核磁共振扩散排序谱(Diffusion Order Spectroscopy,DOSY)技术为复杂混合物体系研究提供了一种强有力检测工具。DOSY技术能在无需对样品进行理化分离的情况下,通过扩散系数的差异实现溶液混合物中各个组分在样品管中的“虚”分离。常规DOSY技术在实际应用中常常受限于两个主要问题。首先是NMR拥挤谱图的干扰,这主要是由于氢核有限的谱图频率分布范围和复杂J偶
学位
面对审计报告趋于千篇一律、其作用趋于淡化的现状,各国的学者、实务工作者与监管部门引发了对于改进审计报告的激烈探讨,关键审计事项因此应运而生。在我国,随着中华人民共和国财政部在2016年年底发布了多项新审计准则,审计行业内一项旨在改变审计报告现状的革新举措逐步开始实际执行,关键审计事项渐渐进入国民大众的视野。本文基于2015-2019年中国A股上市公司的样本数据,以股价崩盘风险的抑制效应作为切入点,
学位
A公司所处的金融软件行业从事的是与金融市场相关的计算机软件生产、销售与服务。近年来,随着我国金融市场多元化、国际化的发展,互联网金融模式与云计算技术的渐趋成熟,金融软件行业也一直处于蓬勃发展的态势,也推动了A公司所处的证券软件细分市场的迅猛发展。横向拓展证券软件市场的各个领域,纵向提升产品的增值能力,推动业绩的稳步增长是A公司重要的战略目标。A公司的客户服务部门(以下部分文字用‘客服部门’进行简称
学位
高管不仅在公司的日常经营中起到重要的领导作用,也在一定程度上代表着公司的形象。上市公司的高管发生刑事犯罪,将会对公司声誉造成极大的损害。这些案件在影响自身公司经营的同时,也对同行业公司产生了溢出效应。本文选取了国内2011-2018年发生的主板上市公司高管刑事犯罪案例为样本研究后发现,高管刑事犯罪会对同行业公司产生正向的溢出效应。在使用了双重差分模型,工具变量法,PSM方法对内生性问题进行检验后,
学位
超级电容器因其功率密度高、循环寿命长、可快速充电和安全环保等优点引起学术和产业界的普遍关注。但目前商业化超级电容器与二次电池相比,前者的能量密度依然较低,限制了其在各领域的进一步应用。电极材料是影响超级电容器体性能的关键因素之一。研究表明,过渡金属磷/硼化物具有类金属特性,表现出更高的导电性、更好的电化学活性。因此,科研人员常常将过渡金属磷/硼化物作为电极材料,并对它们的组分与结构进行合理设计,充
学位
有声阅读提高受众的碎片时间利用率,以及解决了过度使用电子设备而引起的视觉疲劳等问题,成为新的阅读方式。随着移动智能设备和数字网络技术的发展,各类有声读物网络平台应运而生,逐步发展成提供UGC和PGC内容的聚合类有声读物平台和自产自销的原创类有声读物平台,并促使有声阅读进一步推广和普及,也改变了有声读物内容的创作方式和内容形式。有声读物从有声书逐步演变为涵盖有声书、知识教育、相声评书等多种音频内容的
学位