多元素协同阻燃剂的分子设计及其阻燃改性环氧树脂的研究

来源 :厦门大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaziaipao
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
无卤、低毒、绿色环保阻燃剂的研发是当今阻燃剂发展的主要趋势,其中阻燃效率高的多元素协同阻燃剂引起了广泛的关注。因此,对含磷、氮和硅三种阻燃元素的研究成为了阻燃材料领域的研究热点之一。本文分别以含硅的POSS和含磷的DOPO为阻燃基元,通过对分子结构的设计制备了不同P、Si比例的且同时含有磷、氮和硅三种阻燃元素的阻燃剂:POSS-bisDOPO(P∶Si=1∶4),ODMAS(P∶Si=2∶1),PmDOH(P∶Si=1∶8)和PoDOH(P∶Si=1∶1)。研究了阻燃剂对环氧树脂透明性、热性能、阻燃性能以及力学性能的影响,并初步探讨了它们的阻燃机理。本论文的主要研究内容如下:  第一部分,以DOPO,POSS-NH2和多聚甲醛为原料,通过经典的Kabachnik-Fields反应合成了一种同时含有磷、氮和硅三种元素的新型阻燃剂(POSS-bisDOPO)。提出了反应机理,并通过实验验证了该机理的合理性。因为该阻燃剂具有类似表面活性剂的结构,在DGEBA中能够组装成以POSS为核,DOPO为壳的直径约70 nm的核壳结构,从而实现了POSS-bisDOPO在DGEBA中的纳米级分散。因此,DOPO基团的引入明显改善了POSS在DGEBA中的溶解性。更重要的是,和力学性能。阻燃剂能够催化树脂形成一个以苯环和Si-O-Si结构为主的,内层为致密而连续的,外层为膨胀且多孔的结构。这种有层次的特殊结构有效地阻止了氧气和热量向内层树脂的传递,使POSS-bisDOPO的引入能够明显的提高环氧树脂的阻燃性。而且POSS-bisDOPO的纳米增强的作用,使树脂的力学性能得到改善。  第二部分,设计了一种具有更高DOPO含量的阻燃剂(ODMAS)。阻燃剂分子ODMAS具有特殊的“核壳”结构,即内部为与环氧树脂相容性不好的POSS,外部为相容性很好的DOPO基团。因此,它的溶解性比POSS-bisDOPO更好,能够更好的溶解在环氧基体中,使阻燃改性后的环氧树脂保持透明,当添加量为15%时的紫外透过率仍高达80%。将ODMAS引入到环氧树脂后能够明显增加其阻燃性能,且比POSS-bisDOPO更好,添加量为5%时就能到达到Ⅴ-0级,氧指数最高可达37.1%。ODMAS的引入还能够明显增加环氧树脂的弯曲强度。本工作提供了一种能够大规模生产的,与树脂基体具有良好相容性的,同时还能够增加聚合物材料的阻燃性和力学性能的多元素协同的无卤阻燃剂。  第三部分,设计合成了一种具有反应性官能团的反应型阻燃剂(PmDOH)。PmDOH与DGEBA的相容性不好在树脂中会发生团聚,所得到的树脂完全不透明。阻燃改性后的环氧树脂内部出现明显的相分离,从而导致样条的力学性能下降。但是,加入PmDOH后环氧树脂由可燃变成了难燃,且能够达到Ⅴ-0级,说明PmDOH的引入有效提高了环氧树脂的阻燃性能。本章的创新点在于提出了一种同时含有磷、氮和硅三种阻燃元素的具有反应性基团的,能够接枝在环氧树脂基体中的无卤阻燃剂,可以解决阻燃剂迁移性问题。  第四部分,从原料OPS出发,经过硝化和还原反应分别得到ONPS和OAPS。然后,通过Kabachnik-Fields反应得到一种具有十六个反应性官能团的化合物PoDOH,其中含有8个仲胺和8个酚羟基。随着PoDOH添加量的增加,样品的透明性逐渐降低,但都高于PmDOH/EP样条。PoDOH能够促进环氧树脂生成含有芳香和Si-O-Si结构的具有更高强度的残炭,使其能够在高温下保持原有的形状,有效的阻止热和氧气的传递,从而提高阻燃的效率。PoDOH的引入能够明显增加环氧树脂的阻燃性能性,且优于PmDOH/EP样品。此外,PoDOH还能明显地提高环氧树脂的弯曲模量。POSS分子上修饰的DOPO基团数目的增加,有效的提高了阻燃剂的溶解性,同时改性后树脂的阻燃性能和力学性能都增加了。由于多元素协同阻燃的作用,经DOPO改性后的阻燃剂,体现出更好的阻燃性,且随着阻燃剂中磷/硅元素比的增加,阻燃剂与环氧树脂的相容性以及阻燃性也随之增加。
其他文献
随着社会的发展,我国新闻业的发展有了很大的进步,也为广大群众提供了更多有价值的新闻资讯。而新闻业的发展离不开基层新闻记者的素质和修养,高素质的基层新闻记者可以及时
半导体光催化剂在环境污染物降解及能源物质转化等方面的优异性吸引了广泛的关注。BiVO_4作为可见光驱使的光催化剂,合适光催化降解有机污染物。但是BiVO_4吸附能力较弱、光生电子与空穴复合速率大、回收分离效率低,极大的限制了它的实际应用。基于此,论文尝试RGO或Ag复合BiVO_4,将复合的光催化剂负载在磁性Mn_(1-x)Zn_xFe_2O_4上,制备复合磁性光催化剂Mn_(1-x)Zn_xFe
随着科学技术的飞速发展,给人们的学习和工作带来了巨大改变,特别是一些新媒体的出现,在给人们提供便利的同时,也在许多领域发挥着突出作用。当前,许多高校在教育过程中加大了对自媒体的应用,取得很好的应用效果。对于提升学生综合素质的关键工作思想政治工作也需要进行载体和形式的创新,才能吸引学生参与其中,所以,加大对自媒体在90后大学生思政工作中的应用就显得十分必要。  【关键词】自媒体;90后;大学生;思政
(本刊讯)近日,车语传媒与《中华商标》杂志签署战略合作协议,自2017年起,全面独家总代理《中华商标》杂志的广告业务。此次合作标志着两家优质媒体平台实现强强联手,开启全新
本文采用电沉积法制备不同表面活性剂改性PbO2电极,考察了单种表面活性剂(PEG、PVA、AOT)及表面活性剂复配对PbO2电极性能的影响规律。采用SEM、XRD、EDS、电化学阻抗谱(EIS)
分子在吸收能量高于电离阈值(一般在10eV以上)光子之后可以被激发到超激发态,正负离子对解离是这种超激发态的一个比较特殊的退激发通道。通过探测正负离子对解离出来的负离子
随着时代的发展,关注民生新闻类节目受到的人数越来越多,全国各地电视台对民生新闻节目重视度也有了很大的提升,并推出具有当地特色的电视民生新闻节目。目前,民生新闻节目正
校园新媒体是最近几年一种新兴的大学校园媒体形式,主要是指基于网络的校园手机信息平台。新媒体已经广泛渗透到大学生校园生活的方方面面,为高校思想政治教育带来的新的机遇
两亲性生物相容性可降解高分子由于其独特的结构,可以在水中自组装,形成各种形式的聚集体。这些聚集体可以包载药物分子,已成为药物输送载体的重要研究领域。   作为药物或基
超级电容器与其它二次电池相比具有高的功率密度、优异的循环稳定性、快的充放电速率以及操作安全等优良特性,近些年来吸引了国内外研究者越来越多的兴趣。在众多的赝电容电极材料中,聚苯胺(PANI)由于其快速的氧化还原速率、较高的理论赝电容、较低的成本以及简易的合成工艺等优点,被认为是极具潜力的电极材料,吸引了研究者们的广泛关注。但是,PANI不可避免的具有循环稳定性差的缺陷,为了解决这一问题,研究者致力于