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![聚磷酸铵](https://www.shukui.net/cover/13/30934958.jpg)
- 杨荣杰,仪德启编著 著
- 出版社: 北京:科学出版社
- ISBN:9787030439789
- 出版时间:2015
- 标注页数:269页
- 文件大小:103MB
- 文件页数:278页
- 主题词:磷酸铵
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 阻燃剂市场的发展趋势1
1.2 聚磷酸铵的定义2
1.3 聚磷酸铵的物理化学性质3
1.3.1 结构3
1.3.2 聚合度5
1.3.3 溶解度及pH的测量5
1.3.4 热稳定性6
1.4 聚磷酸铵的阻燃机理6
1.5 聚磷酸铵的国内外发展概况8
1.5.1 国外聚磷酸铵的发展史9
1.5.2 国内聚磷酸铵的发展史11
1.6 聚磷酸铵的改性及应用12
1.6.1 表面改性剂处理13
1.6.2 微胶囊化13
1.6.3 应用14
参考文献15
第2章 磷酸及磷酸盐体系制备聚磷酸铵20
2.1 概述20
2.2 磷酸体系20
2.2.1 磷酸与氨气反应21
2.2.2 磷酸与尿素反应32
2.2.3 过磷酸、聚磷酸法41
2.3 磷酸铵体系42
参考文献47
第3章 五氧化二磷体系制备聚磷酸铵50
3.1 五氧化二磷-磷酸铵-氨气体系51
3.2 五氧化二磷-磷酸铵-尿素体系60
3.2.1 反应原理63
3.2.2 反应原料及其配比64
3.2.3 APP制备过程中氨的作用67
3.3 制备结晶Ⅱ型APP过程中水的作用74
3.3.1 氨压为0.1 MPa时水的作用74
3.3.2 氨压为常压时水的作用76
3.3.3 结晶Ⅱ型APP的聚合度77
3.4 五氧化二磷改进磷酸铵-尿素体系80
参考文献81
第4章 聚磷酸铵的表征83
4.1 APP的水溶解度83
4.1.1 APP水溶解度的测试方法83
4.1.2 影响APP水溶解度的因素87
4.1.3 降低APP水溶解度的方法90
4.2 APP的pH测定92
4.3 APP的热稳定性92
4.4 APP磷氮含量的测定99
4.4.1 五氧化二磷含量的测定100
4.4.2 氮含量的测定101
4.5 粒径与形貌103
4.5.1 筛分法103
4.5.2 激光粒径分析仪法103
4.5.3 扫描电镜法104
4.6 APP的晶体结构与表征105
4.6.1 APP的晶体结构106
4.6.2 XRD和FTIR在表征结晶Ⅱ型APP时的分歧113
4.6.3 结晶Ⅱ型APP的晶体缺陷117
4.6.4 其他因素对结晶Ⅱ型APP光谱的影响121
4.6.5 不同红外测试方法对结晶Ⅱ型APP的FTIR谱图的影响122
4.7 APP聚合度的表征123
4.7.1 滴定法124
4.7.2 31P核磁共振法测定APP聚合度的研究133
4.7.3 黏度法间接测定APP相对分子质量研究140
4.7.4 体积排除色谱法和超速离心法测定APP的聚合度及聚合度分布148
参考文献149
第5章 聚磷酸铵纳米复合阻燃剂及其应用153
5.1 Ⅰ类APP纳米复合阻燃剂153
5.1.1 APP与零维纳米填料的纳米复合阻燃剂154
5.1.2 APP与一维纳米填料的纳米复合阻燃剂159
5.1.3 APP与二维纳米填料的纳米复合阻燃剂165
5.1.4 结论184
5.2 Ⅱ类APP纳米复合阻燃剂184
5.2.1 APP-金属氢氧化物复合物的结构185
5.2.2 APP-金属氢氧化物复合物的热稳定性189
5.2.3 不同复合物阻燃PP的热稳定性192
5.2.4 不同复合物阻燃PP的锥形量热仪测试195
5.2.5 不同复合物阻燃PP的LOI和UL-94垂直燃烧测试197
5.2.6 阻燃PP炭层分析198
5.2.7 结论199
参考文献200
第6章 聚磷酸铵在阻燃聚丙烯中的应用202
6.1 膨胀阻燃聚丙烯发展概况202
6.1.1 典型膨胀阻燃剂202
6.1.2 膨胀阻燃剂作用机理研究203
6.1.3 聚丙烯/聚磷酸铵/季戊四醇膨胀阻燃体系206
6.1.4 酸源的改进和新型炭源的研究进展207
6.1.5 催化膨胀阻燃聚丙烯的研究进展208
6.1.6 目前膨胀阻燃聚丙烯存在的问题和研究热点211
6.2 金属氧化物对膨胀阻燃聚丙烯的催化协效作用212
6.2.1 基础体系的确定212
6.2.2 金属氧化物对IFR-PP氧指数和垂直燃烧的影响213
6.2.3 金属氧化物对阻燃效率与协同效率的影响215
6.2.4 金属氧化物对IFR-PP热老化性能的影响216
6.2.5 金属氧化物对体系热降解行为的影响217
6.2.6 金属氧化物对膨胀阻燃剂气体释放过程的影响223
6.2.7 金属氧化物对IFR-PP膨胀炭层形貌的影响225
6.2.8 结论226
6.3 金属盐与膨胀阻燃体系的协同效应227
6.3.1 镍、锌金属盐对体系阻燃性能的影响228
6.3.2 热分析234
6.3.3 红外和光电子能谱分析237
6.3.4 锥形量热仪分析240
6.3.5 催化剂对IFR-PP膨胀炭层形貌的影响243
6.3.6 结论244
6.4 海泡石与膨胀阻燃体系的协同效应245
6.4.1 海泡石的改性246
6.4.2 海泡石对聚丙烯性能的影响248
6.4.3 海泡石对膨胀阻燃聚丙烯的影响253
6.4.4 海泡石与金属化合物复配对膨胀阻燃聚丙烯的影响261
6.4.5 结论265
参考文献265