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聚合物燃烧与阻燃技术
8 t+ G" e% u: G" v; c6 J( |4 h. c
& H- b) k( `, m聚合物燃烧与阻燃技术 PDG格式
6 n4 F* ]4 a9 W) t0 s! v著 作 者: 张 军 纪奎江 夏延致 主编% U7 O- D' I4 G. T
出 版 社: 化学工业出版社# n( p, w& J x r+ J
书 号: 7-5025-6691-0
5 k, b2 a! I/ B( Y; f. Q3 Y ^出版日期: 2005-4-11 X. ]9 \6 r+ ^; s5 @* N$ Z2 X+ w
书籍介绍: % M) w$ @0 v% |+ i( g0 f0 _& Y0 R
3 T; [9 i, x1 J) n5 y
简介 9 t( ~$ _2 W+ P/ @* I9 w z
全书共10章。本书在阐述聚合物材料燃烧演变过程物理化学性质的基础上,对塑料、橡胶、纤维等主要聚合物材料的热解与燃烧特性、阻燃原理与方法、实用阻燃技术进行了比较系统的阐述,同时比较详细地介绍了锥形量热仪等新型的性能化燃烧实验方法,并概括地论述了聚合物材料热分解、点燃、火焰传播、不稳定燃烧等主要燃烧过程的模拟研究方法。反映了当代国内外和作者本人最新研究成果及实际应用情况。注重原创性、前沿性和实用性。本书适合于在火灾科学、消防工程、阻燃聚合物材料、阻燃剂等领域工作的研究人员、大专院校师生、企业工程技术人员以及安全管理人员参阅。
" w6 k2 r: Z5 p4 ~7 `1 W目录
) ?" q2 t9 g1 L第1章 聚合物燃烧过程与危害1* q/ o9 [; J, L6 N9 z: N8 p
11 聚合物热分解过程2. V. d# ?: z3 a4 r
12 聚合物燃烧的化学反应6
# L$ F9 P7 h3 T$ b* Q13 聚合物点燃过程及控制机理8
, ~8 e4 K1 F% a14 聚合物表面的火焰传播10
+ a' `3 _. o2 o1 o 141 聚合物表面的火焰传播形式10
5 v. R# w0 |: P& F% N9 } 142 火焰传播的控制机理12
7 v& E5 }( H, a$ q g1 l H% f" B1 V+ w15 聚合物的阴燃过程158 k1 M# P$ \5 ~ |* A
16 聚合物燃烧的熄灭过程16
3 n# P0 Z! [# h2 o17 聚合物燃烧的碳化过程16) X3 i' b( T; I" \
18 聚合物燃烧的生烟机理22
6 o6 y7 u1 b: }* {: Z, _1 ~# n( F19 聚合物燃烧的毒性物质及其形成过程25+ I1 h t k r& H. j% D. B' D
110 聚合物燃烧的腐蚀性物质及其形成过程28
/ c }6 h- s0 U. f" T6 i111 聚合物火灾的危害因素28
2 o% u* T( e1 Y第2章 聚合物阻燃基本理论342 v8 j" D2 |% y- W
21 固相阻燃机理34+ ?9 U4 }8 n; c, z; L
211 阻燃基本要点34* Q, |6 ]! x P' {; A: C" L
212 聚合物分子结构与阻燃性能的关系35
8 R; n. J& U( K2 q+ @ 213 成炭作用36
' {7 N8 x, c* [ 214 固相自由基阻燃机理38+ S& d3 v9 ~6 v& Y" ~
215 涂层阻燃机理39
& l' Q1 d: {: g/ n22 气相阻燃机理39
2 Z: N4 q7 b8 p. s; H 221 阻燃基本要点39
$ H, U) Z8 _6 v/ y 222 化学作用40
8 v) k( h7 @. S* ]" b; `# N 223 物理作用41
t6 h1 _7 B. G6 ?* ^ n23 协效阻燃机理41# q& |6 [* M* `% o# k
231 卤-锑协效作用42' z0 u4 Z9 x b9 F& O+ Y; B
232 卤-磷协效作用45
/ X' c* r) F; s" x9 T# \ 233 溴-氨协效作用46. X3 I$ Y3 I' d+ K- Y* V* ^4 r
234 溴-氯协效作用473 S1 c8 ?& |% S7 _6 M
235 磷-氮协效作用47
2 f Y+ r+ D5 Y* f 236 磷-磷协效作用49
$ Y K# q7 t4 g9 y) k$ k7 `. }5 E2 w 237 卤-硼协效作用50& c8 G4 M! Z. Y- T7 q/ q
238 锑-磷间的作用50
% u7 n5 h: _6 A- Y. a 239 作为卤素协效剂的金属化合物50
/ E3 y4 @2 B3 f2 I- O 2310 作为协效剂的无机填料516 h# Q3 P, C& R
24 其他阻燃机理518 C e7 k8 t4 s D* w8 V" N, M [
241 中断热交换阻燃机理51# O) W% w9 a: S5 G
242 红磷阻燃机理52- K4 ^; h, P3 E8 G
243 硼酸盐的阻燃机理53
3 }8 R* A; {* z2 ~% u 244 硅化合物的阻燃机理53 R0 T/ _% b9 {. |9 ?6 k: p5 D6 J
245 吸热阻燃机理54- ~8 D, o; U, u7 i
246 消烟机理55/ c5 V3 J3 a. L! E, q
第3章 阻燃剂性能及其应用57) X, g! `5 A% K0 f/ `2 a6 F+ a
31 化学阻燃剂57
( W# ~( u- Z; B5 I8 P1 ` 311 含卤素阻燃剂57
! o {5 d f, Y# l- t6 ? 312 含磷阻燃剂64
7 G+ W& J- I" L% @2 I# Z( _ 313 含氮阻燃剂706 `$ ^. F* k l: U# ^: S$ P7 Y
314 含锑阻燃剂72
* H6 W' ]1 _4 z; q2 f 315 含硼阻燃剂74/ w# b U0 V- L9 s6 \4 U$ c
316 含硅阻燃剂78
4 W ]: g$ }- ?* _" l3 d& ` 317 抑烟剂82
8 U, D% Z; s) z( G/ v32 填料型阻燃剂84
$ X, d) p. ?. c# M 321 氢氧化铝85# g: l' A1 U; a# `0 q0 X
322 氢氧化镁87, p2 G' h8 d7 e& r2 p: ^7 w
323 氢氧化钙88
# O0 ^ r- l4 ]- U- x 324 陶土889 m4 R3 S0 B; b: a3 E$ M* F' g
325 水合硅酸镁89
/ [! X, E1 `) I- u. s 326 水合石膏90/ l% T) A+ e# Q$ f+ P! j/ k
327 碳酸钙909 c& s6 `; ?9 A9 y
328 碳酸镁91
' N' K3 t. i& f33 膨胀型阻燃剂93, m* ]% m! V9 Q7 {; j
331 膨胀型阻燃剂的组成93
. e) p) y& d$ n6 m3 F& d# Z, _ 332 阻燃机理94
- [0 i g! r7 r7 f 333 膨胀型阻燃剂的种类及其应用96$ q6 O2 |# g- L4 N' P
34 阻燃剂加工新技术99
$ R* U+ B8 \+ a 341 阻燃剂超细化技术99- [' z0 V0 d9 o. v
342 阻燃剂微胶囊化处理技术1012 p! O8 y) z! y+ K2 w
343 阻燃剂表面改性技术105% W9 ^. R% Q8 j6 b% o1 X2 D z
第4章 热塑性聚合物的燃烧特性与阻燃技术118
i4 H( j2 b. Y( J41 聚乙烯118
+ m4 [% |' @$ P$ n& W% }- t: n, ^ 411 聚乙烯的热解与燃烧特性118
" U2 }( R& ~4 `/ D2 T* i 412 聚乙烯阻燃技术及其应用120: E5 w# l& X% H x9 Y/ G9 [
42 聚丙烯124! a! B1 p3 s+ h+ g
421 聚丙烯的热分解与燃烧特性1245 {. f {) m( w
422 聚丙烯的阻燃技术与应用126
$ C& C- c5 w" L# A0 P {( e43 聚乙烯/乙酸乙烯共聚物1292 Y3 y/ w2 T- D% ]9 b
431 EVA的热分解和燃烧特性130
) v9 [% @& h5 Y5 g4 q2 n+ P 432 EVA的阻燃技术及其应用132
; a* T" @( I' g6 h4 N, }44 聚氯乙烯136; W7 |1 O8 Q, y& ~' C6 u
441 聚氯乙烯的热分解与燃烧特性137! P1 S# K7 P, m
442 聚氯乙烯的阻燃抑烟技术及其应用140
4 j4 x, i7 Q6 q45 聚苯乙烯146$ j' Y; k0 g5 g! X0 x: i/ |
451 聚苯乙烯的热分解与燃烧特性147. Y0 _6 o' K8 i4 r/ r' r9 h
452 聚苯乙烯的阻燃技术及其应用1487 O* A& m m. l
46 高抗冲聚苯乙烯1491 Q* j5 t8 g, w) _" C" {
461 HIPS的热分解与燃烧特性150
" P: y0 v* \9 R$ U4 U) t 462 HIPS的阻燃技术及其应用1504 |# Z; ^" n# @' q3 I& ?: f; d' @' K$ G+ z
47 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物156' W. }2 e, i8 s' F9 y
471 ABS的热分解与燃烧特性157, s5 M Z+ Y/ H; q& L/ U* \) p
472 ABS的阻燃技术及其应用158; I1 X8 ]& L i# |5 x! S% u
48 聚甲基丙烯酸甲酯161- C3 E# N3 [! z( y
481 PMMA的热分解与燃烧特性1619 G4 G/ R5 F! K+ i x/ [: }
482 PMMA的阻燃技术及其应用163
( I$ K2 L& t7 q' U- T49 聚碳酸酯164
* M; Y/ M8 G" n) m( U 491 聚碳酸酯的热分解与燃烧特性165
) q; P; G: `* i' [" ] 492 聚碳酸酯的阻燃技术及其应用166+ r1 i6 ?! D* [. o# I( S; z% |1 Q
410 热塑性聚酯169
, n# b$ ]/ Y: l6 K 4101 热塑性聚酯的热分解与燃烧特性1719 P+ m$ o0 J e' t2 {
4102 热塑性聚酯的阻燃技术及其应用172) @% N W& D0 Z+ q, M4 d6 r1 Q
411 聚酰胺1803 C8 ~& d4 n' \5 w
4111 聚酰胺的热分解与燃烧特性180
/ W. W; R" h! E% }% c7 l' n9 I 4112 聚酰胺的阻燃技术及其应用1827 ^' T/ V6 J d6 m. L* m x
412 聚四氟乙烯187
5 e" ?; q0 [9 |7 d2 A6 I8 o 4121 聚四氟乙烯的热分解特性187- E* ]" D6 ~$ w* Z* Z/ P$ l
4122 聚四氟乙烯的燃烧特性与燃烧毒性188
+ F0 z1 ]* V* f. Q. F/ _. P+ ?第5章 热固性聚合物的燃烧特性与阻燃技术1908 P- k& t) {5 @
51 不饱和聚酯190) _2 B( R. Q9 V7 t6 R8 I
511 不饱和聚酯的热分解与燃烧特性191 N) I" \2 i* J* K6 o. R
512 不饱和聚酯的阻燃技术及其应用193
! x, ]0 i& t3 L4 N$ ~9 j. J! R2 W7 b52 环氧树脂1968 D; V7 X1 M- j$ [% ]" b& E
521 环氧树脂的热分解与燃烧特性1960 j+ P0 K- R! |
522 环氧树脂的阻燃技术及其应用198
+ C% g+ o) ~& s53 酚醛树脂203
; l# l; C4 W+ ?9 ` h z [ 531 酚醛树脂的热分解与燃烧特性203
) Z$ `0 S6 n- c; U 532 酚醛树脂的阻燃技术及其应用2056 `+ }4 n' O3 @& z8 n9 N
54 聚氨酯209
9 g' J5 x- L) ~$ u A7 F 541 聚氨酯的热分解与燃烧特性210' w- p0 F; ]" V
542 聚氨酯的阻燃技术及其应用212
# `; ?* f9 x" U: B% ^0 f1 ?第6章 橡胶的燃烧特性与阻燃技术2179 i# a, Q3 V! k5 Q/ c3 k( l
61 橡胶的结构和特性2170 P; G; }/ \ y1 \+ m; T$ M
611 天然橡胶218/ b6 O% Q8 \& K Y$ Y L, g8 W$ j
612 合成聚异戊二烯219! ~% V3 I8 `3 N! ?# _! N" W7 Q) s
613 丁苯橡胶219
: @) A( t5 n: y s 614 顺丁橡胶220
# @6 I. l% b0 P4 |2 w. P 615 丁腈橡胶220
1 Z: w2 u" [/ P% f 616 氢化丁腈橡胶221
# b! |8 u& n q t% t! Z 617 丁基橡胶221% R7 y7 o9 x5 M/ `* W
618 乙丙橡胶221
6 p3 S7 i. X- K$ H 619 丙烯酸酯橡胶221) u9 n) R, z$ h' r% [% n8 f: _
6110 乙烯/甲基丙烯酸酯橡胶2229 _9 t7 G- z; M* p( m1 H6 j; c
6111 聚氨酯橡胶222# ` }3 k, R* f3 `
6112 硅橡胶223
0 C+ \7 I& R# t8 S 6113 聚硫橡胶223
' i5 O! e1 v& }' O# ?/ ~0 X. b 6114 氯醚橡胶223$ P3 u h2 s5 T! n
6115 氯丁橡胶223
0 `: P7 D( P2 ]( T: ?/ `" Z 6116 氯磺化聚乙烯224
& s' S' v- S3 \4 Z- {/ ^ 6117 氯化聚乙烯225" Z( O, G- i/ P0 e- i( s
6118 氟橡胶225- g/ S6 j+ R7 N3 U8 [2 i1 h; t
62 橡胶的配合与加工225
, M( M1 e3 ~$ n0 j' _$ G* W 621 橡胶的配合225
, D! C" R) z. l% n9 r' G; d2 k 622 橡胶的加工工艺过程 228* U- T) I+ w4 [- R$ J' O* M
63 橡胶热性能及燃烧性能229* o; G' S+ V( K" Q4 {+ _2 n
631 橡胶的耐热性能229/ [; G8 b. z+ ^0 Q/ ]5 X" i
632 橡胶的热分解与燃烧特性230, J r: D( ?& v7 w/ ?, |5 Z
64 橡胶阻燃原理与配方设计技术233
! i# z8 R) K( z3 B# g6 C( I 641 橡胶阻燃的基本方法233$ V2 y# n' r, M4 L( a
642 橡胶阻燃配方设计236
' x2 R8 r0 _7 [- ?: U1 X4 ^65 阻燃橡胶制品制造方法、配方、工艺与性能244
& c" S! P0 }' J3 v 651 阻燃运输带245! |/ {2 ?$ E; o; u
652 阻燃胶布制品2493 r& r% o, f! P; p
653 阻燃橡胶胶板252: E2 p' l+ ]" m( h' Q1 C
654 电线、电缆用阻燃橡胶254
8 Z( f, J7 q+ O* O 655 电器及电子零件用阻燃橡胶制品259" \! `. t1 g- {! l1 S' H5 w
656 低烟无氯阻燃橡胶制品260
$ ~0 q1 M# T1 B1 `, Z/ {第7章 纤维聚合物的燃烧特性与阻燃技术263. E$ d" f' Q N# B$ P$ n6 g* F$ H
71 概述263
2 z. s9 ~' u5 u& s 711 纤维聚合物及其特点263
' n# q1 `0 ^$ x9 p6 Z- b) O1 k5 [( Q 712 纤维聚合物的热解与燃烧特性2657 k0 ~# A' k5 }/ @- t
713 纤维聚合物阻燃方法的特点268
+ s: p& ^4 e+ s! M' Q" c72 聚酯纤维阻燃改性269 Q G7 P1 C# R# \
721 聚酯纤维的结构与热性能271
* X3 G2 K( o3 s, ?1 N/ Z" X2 X ?$ g 722 聚酯纤维的阻燃改性方法274
9 e, g1 a5 ?' y/ u 723 聚酯纤维的共混阻燃改性276
) B- Z) X, S9 G( f 724 聚酯纤维的共聚阻燃改性280
1 w, g+ B d+ ]3 w% B 725 聚酯纤维及织物的阻燃后整理287! o* m$ b% P: [; D. X P
726 聚酯纤维阻燃改性的新方法291
) `5 U1 _- m& J h' C) |73 腈纶纤维的阻燃改性292
6 A4 e" V; a0 @, }) `, H 731 腈纶纤维的结构特点与热性能292) ]! P g+ o" C* r; B2 _
732 腈纶阻燃改性的方法293
" ^ \4 A: w0 G5 J$ B! G 733 腈纶共聚阻燃改性2948 V: l- x: Q! B ~$ b
734 腈纶共混阻燃改性297+ @0 X; p( w B. @' m) x
735 腈纶表面化学改性法3005 \* F* U5 M$ H
736 本体阻燃丙烯腈纤维3025 V: ?9 g0 X5 ~7 _% V5 y1 \, t
74 聚丙烯纤维的阻燃改性305
5 ]! D* G: X. X6 b. U 741 聚丙烯纤维的结构与热性能305$ y; \- C. L; j2 G% o
742 聚丙烯的阻燃改性方法3078 r) m% ]+ Y0 \
743 聚丙烯纤维的共混阻燃改性309
" A* }7 b5 N8 n) z" c, a 744 聚丙烯纤维的后整理改性3111 ^$ p' X% T; @5 V$ V8 d: m6 Z% M
745 聚丙烯纤维阻燃改性的新方法311
5 \; o; d" e8 E2 N75 聚酰胺纤维的阻燃改性3124 n+ B. r$ A5 H; u: L
751 聚酰胺纤维的结构与热性能312! o/ l' i- B n/ Q8 L7 C3 N; }
752 聚酰胺纤维的阻燃改性方法315
9 E! C( E: C q) [! \# V 753 聚酰胺纤维的共聚阻燃改性3151 W# Q% b* b( O1 x
754 聚酰胺纤维的共混阻燃改性316
* ^. g" S8 y' X6 P/ h$ `/ Z5 u4 A+ H 755 阻燃后整理317+ u: {8 b+ ^: o1 [
756 聚酰胺纤维阻燃改性的新方法318
& i0 j! m; p$ [9 l0 i5 {9 G76 纤维素纤维的阻燃改性3200 P7 p1 H! f8 ?6 x* f5 Z* k( ?" R
761 纤维素纤维的结构与热性能320
: X; D6 Z# l4 [3 z 762 棉纤维的阻燃改性322
) e6 Q: Z1 L7 f5 t 763 黏胶纤维的阻燃改性327. [1 p, W% {$ G, A+ p- G" R5 ~
77 蛋白纤维的阻燃338
# s$ t+ s8 f1 ~( X3 v Q 771 羊毛纤维的燃烧性能338- {# D; S' \, l6 u( P% }
772 羊毛织物的阻燃后整理339
: @6 ^' s3 F; H0 v: r' Y 773 丝绸的阻燃341
% k( b$ u9 ?# @9 q6 N; O9 E) B78 涤棉混纺织物的阻燃342
8 M0 w% ~5 q4 |# J$ \ 781 涤/棉混纺织物的燃烧性能343) o- V" A7 O9 l9 u
782 涤/棉混纺织物阻燃整理方法345
9 r7 o# L- \" D3 k% Q# W0 X, o79 其他高性能难燃纤维353
' A: m* w( \- \: }. n 791 无机系特种耐热纤维353
0 r8 W& X/ G9 X# R 792 有机系特种耐热纤维357 D3 F2 t. h& e3 ~' S. e0 e
第8章 聚合物插层层状硅酸盐纳米复合阻燃材料与
, q0 k }1 a9 z技术363! j# e2 X" U0 K2 A# u
81 聚合物纳米复合材料的发展概况363
6 g6 B4 f9 c( ]* O3 R |82 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料365* a: {1 c+ R. K1 V
83 聚合物/层状硅酸盐纳米复合插层热力学及动力学
, z; V# @# N6 t* h分析3700 K6 I' b- y4 }* O7 V
831 热力学分析370
9 ^0 k% f4 T1 v: N 832 动力学分析371
9 Q7 i! I3 p/ V9 H; S B" j/ F84 聚合物/层状硅酸盐纳米复合阻燃材料372
$ S$ ?0 r. \3 M& f0 h- e 841 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的阻燃特性372
6 [+ u k+ M. C- \4 e1 S. b1 K1 E* i 842 插层复合方法在聚合物阻燃材料中的应用373) k2 N+ \& l3 D/ Q$ ?
第9章 聚合物燃烧实验方法与分析技术3878 W1 B: x B4 F0 ?! E( M
91 实验方法概述3874 l& g/ o; W4 M+ i1 U% u# d/ q
92 对火反应的传统实验方法392! B4 H( N6 V1 k3 [
921 氧指数方法3921 \- a; S5 g3 ~. b& L
922 塑料燃烧性试验UL94方法396
9 }6 O D) Z K: B& j' K3 r: y! {93 性能化对火反应实验方法398
0 l6 J% ~* m" k" _5 J+ a' d0 b. L- o 931 锥形量热仪法401
4 a1 P+ ?; D& X, D! p: n 932 SBI单火源燃烧实验法439+ _3 k4 |+ N4 ^7 ?
933 全尺寸单室火灾实验法441: [' ?! l- s) Z/ a5 p* n7 u9 r5 V2 h; \
934 家具燃烧量热仪442( y5 l* z2 y' U+ g# B
94 烟气测量方法443. M0 c4 b8 `% m" u+ }7 F% f! X9 g
941 NBS烟箱法445, q. W5 l% q/ L) u
942 锥形量热仪动态测烟法446
, @) @- D' w p* M* f, P95 燃烧产物毒性的分析方法449
# ]9 w- C& O+ B) M* d96 燃烧产物腐蚀性的分析方法4545 M8 ~' ^* s/ [
第10章 聚合物热解与燃烧过程的模拟457( b4 C8 k5 @2 K% Z2 g
101 聚合物点燃模拟457
* i, L, b U- R/ b+ H102 聚合物表面火焰传播模拟459
* J1 N- N Z" u0 s+ @: d: n6 K9 @ 1021 火焰在固体表面的顺风传播460. u9 n3 i0 D# K0 i
1022 火焰在固体表面的逆风传播466/ e: r( P# G- C; }- e- m& ~$ W
103 聚合物燃烧过程的模拟468# D& s) N8 L2 {! R
1031 近似积分模型469
( [( s1 b" G1 j 1032 不稳定燃烧积分模型472
" e' U) ~; G7 g! b104 阻燃聚合物的热解及燃烧模拟478
9 c/ G" y6 [6 E- i" o 1041 含惰性填料聚合物热解过程的模拟478
% z& H; d& T! m. r- o- d9 I& R 1042 含吸热型填料聚合物热解的模拟483
- ?& H8 T7 L e. a0 S附录1 文中出现的字母符号说明486* i0 c2 g9 P- d3 J3 s( Y
附录2 部分聚合物及其复合材料的热性能参数 (20℃) 488+ m& s; e2 `3 p* f& w5 C# w
2 \, g* |/ K$ Y6 O1 f0 W
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-11-18 19:54 编辑 ] |
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