本质阻燃生物基苯并噁嗪树脂的制备及性能研究

来源 :第七届全国火安全材料学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bestdzik
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
苯并噁嗪树脂是一类性能优异的新型热固性树脂.但是作为高性能的基体树脂还存在不足之处:比如作为航天航空所需的高性能材料,其耐热性和阻燃性还需进一步提高.可喜的是,DPA分子结构中含有一个羧基(-COOH),为在分子中可引入一些功能化的基团提供了很好的途径,进而能够赋予苯并噁嗪树脂更全面的性能.为此,本论文利用分子设计方法,以生物质化合物双酚酸、苯胺和多聚甲醛为原料合成新型生物基苯并噁嗪树脂.利用双酚酸结构中的羧基(-COOH)引入具有阻燃功能的官能团,改善树脂的阻燃性能,进而制得本质阻燃生物基苯并噁嗪树脂(P-DPA-PEPA-boz).
其他文献
产业化施工的质量管控,既要满足现浇结构施工的质量标准,也应符合如下产业化施工的质量标准,承受内力的混凝土接头和拼缝,当其混凝土强度未达到设计要求时,不得吊装上一层结构构件。已安装完毕的装配式结构,应在混凝土强度达到设计要求后,方可承受全部设计荷载。预制构件吊装前,应按设计要求在构件和相应的支承结构上标志中心线、标高等控制尺寸,按标准图或设计文件校核预埋件及连接钢筋等,并作出标志。
前言通过反应性硅烷化合物,将橡胶类有机聚合物的性质得以改变,进而得到具有硅官能基的聚合物的相关研究,从古至今一直进行着.在工业上的成功案例是在1978年由钟渊化学工业株式会社研制开发的硅烷基聚醚.基于MS聚合物设计的MS密封胶作为建筑上接缝使用的一种密封剂,目前占据了日本建筑接缝材料市场的1/3以上.在本文中,对作为日本建筑接缝使用超过30年实际工程业绩的MS密封胶的特点,以及其他接缝密封胶,如硅
伴随着夹心墙板的应用范围越来越大,其结构及其受力状况也越来越受到重视。但是现阶段中国夹心墙板的设计、生产、使用都属于初级阶段。本文将结合中国现行规范对混凝土夹心墙板的内、外叶墙板拉结件的受力及计算时的考虑因素进行分析,以帮助大家对夹心墙板的力学特征有更深入、细致的了解。
为做到依法履职履责,确保规划权力运行规范、透明、高效,重庆市规划局创新应用技术手段,建立了城乡规划阳光督察系统,并设置了"三级三类"风险防控机制.通过全程自动的监控和预警,以及启动督察、人工处置等手段,确保所有规划管理许可依法办理,不留一点瑕疵.
本文介绍一种在建筑工业化BIM的框架下,基于虚拟现实技术,利用物联网技术和移动互联技术,对预制混凝土PC构件的信息进行三维可视化管理的方法,并在上海某项目中实施的简介。
随着信息技术应用的深化,物联网和移动互联网的广泛覆盖,以及政府部门间的资源交互,都为城乡规划编制部门获取和积累数据资源、把握城市建设发展的情况创造了极好的条件.然而目前,针对规划编制部门进行规划空间数据资源的深度应用,实现规划编制与管理的科学决策的成功案例在全国并不多见.本文旨在结合中国城乡规划工作实际,研究完整的城乡规划决策支持框架体系,选择有效的规划支持模型算法,研发适用的规划决策支持系统,实
以焦磷酸哌嗪(PAPP)和次磷酸铝(AHP)构建阻燃体系,添加到玻纤增强的聚酰胺6(GFPA6)里,制备出FR-GFPA6复合材料.从UL94测试和极限氧指数(LOI)测试结果可以看出,所得复合材料的阻燃性能得到明显的提高,包括更高的LOI和V-0级(18wt%的PAPP/AHP添加量).当复合材料中PAPP:AHP的质量比为4:1时(PA6-4),材料的LOI最高.同时,微型量热测试(MCC)和
本文将三种典型金属次磷酸盐(铝,钙,镧)引入聚乳酸,制备了一系列阻燃聚乳酸复合材料(FR-PLA).在此基础上通过热重分析(TGA)、极限氧指数测试(LOI)、UL-94垂直燃烧测试以及锥形量热测试(CONE)对比研究金属次磷酸盐对阻燃聚乳酸复合材料热降解和燃烧行为的影响.极限氧指数测试以及UL-94垂直燃烧测试表明三种次磷酸盐中次磷酸铝对提高复合材料阻燃性能效果最佳.锥形量热测试表明PLA/30
类石墨烯结构的过渡金属化合物材料兼具优异催化成炭和催化氧化性能及片层阻隔效应,作为聚合物阻燃增强材料有望同时降低热释放速率、烟气释放速率、热释放速总量、烟气释放总量CO.本文以醋酸钴为前驱体、聚乙烯氧为表面活性剂、水-乙醇-乙二醇混合溶剂为介质,采用溶剂热技术合成了厚度约2.6nm的二维β-Co(OH)2超薄材料,给出来材料的FESEM,TEM,AFM及厚度分析数据.β-Co(OH)2与热塑性聚氨
石墨烯是近年来研究得比较多的一种新型纳米级材料,它可以提升某些复合材料的力学性能.利用石墨烯作为填充物时,由于其纳米级的尺寸,能很好地分散到基体材料的一些空隙、缺陷中去.而且由于其本身不支持燃烧,所以分散在基体材料中能够有效地隔绝一些挥发性易燃气体,从而阻断燃烧.氧化石墨(GO),含有较多的含氧官能团,这些官能团具有活性,可以利用其活性对石墨烯进行改性处理,使其具有不同的功能性.本文通过改良的Ha