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聚合物燃烧与阻燃技术
& D7 m/ X* U) j2 {8 N
% L! r+ b" Q- c聚合物燃烧与阻燃技术 PDG格式* N/ n* [' `0 C- ^2 | i
著 作 者: 张 军 纪奎江 夏延致 主编, L/ T+ E/ V: l+ K4 r) u
出 版 社: 化学工业出版社
+ a n! K% J0 W% B' u书 号: 7-5025-6691-0! m% |/ [( x6 R. ^! ^6 U- s6 C$ t
出版日期: 2005-4-1
/ x. f1 y4 ?& o; e$ ~书籍介绍:
# R& }5 N q4 ~ w& ?% Y" t9 q% v- i3 e" [' B) f: `
简介 1 Q# P7 W% ], [' F
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。
; p$ a6 f7 [- J0 }! r目录 ; ~2 ^; o/ Z2 b! v
第1章 聚合物燃烧过程与危害1
: R' G/ b: m- k( f$ o8 a11 聚合物热分解过程2
' T' d; ], {9 w/ K$ ?, ~% R9 ~12 聚合物燃烧的化学反应6
) R: N" s& _- f3 T" |6 l13 聚合物点燃过程及控制机理86 d: s: Y9 I( a2 y& ?# g5 u% H
14 聚合物表面的火焰传播106 r9 m6 Y: Z! A% a6 \7 F4 p
141 聚合物表面的火焰传播形式10
7 ]: S2 s, P8 A+ T% J 142 火焰传播的控制机理12
2 `4 X9 h( s6 b7 s5 X/ S; p15 聚合物的阴燃过程15
% G% x- F: R! Z7 f) o16 聚合物燃烧的熄灭过程16
4 B* z/ A3 X' ]$ z+ O17 聚合物燃烧的碳化过程16
+ Z+ i) {7 h) t18 聚合物燃烧的生烟机理22' Y! y# E& c3 _3 U0 I" Q! Z
19 聚合物燃烧的毒性物质及其形成过程25
: `. X/ s! I8 i4 s110 聚合物燃烧的腐蚀性物质及其形成过程28
3 D! a3 L0 i; N. A111 聚合物火灾的危害因素28* r+ m8 k$ |7 L4 X
第2章 聚合物阻燃基本理论34. W5 D; `5 t# ?
21 固相阻燃机理34& c$ e" V; z0 C% y
211 阻燃基本要点34
# C% ~% K0 x, K# q: l9 p 212 聚合物分子结构与阻燃性能的关系35+ W9 o) T7 _! |2 C2 o/ { w8 v% i
213 成炭作用36" Q$ ]( `# \9 S/ G3 o
214 固相自由基阻燃机理38
L; e4 g$ ~5 s: N" p 215 涂层阻燃机理39. b" _& ~. N, f6 k
22 气相阻燃机理399 E5 E2 V: S7 z' O
221 阻燃基本要点39
2 P1 e, W+ D! l 222 化学作用40 B r4 q' m, o6 x
223 物理作用41! R/ \. l0 W6 F1 C
23 协效阻燃机理41) S/ {, |4 S6 h6 F2 ~9 P# F" v
231 卤-锑协效作用42, |/ P2 A. s3 ^) @
232 卤-磷协效作用45
+ F8 J1 h6 u1 J: d 233 溴-氨协效作用466 H5 P% e( \- f, w6 n
234 溴-氯协效作用47
' L% p0 m1 E+ R" X- T$ f F 235 磷-氮协效作用47
& b% W4 K1 q8 y/ J5 p0 S# \0 g 236 磷-磷协效作用492 W( _/ q+ }2 V/ S& c- N
237 卤-硼协效作用500 J9 t- o% G2 s# v" t$ {
238 锑-磷间的作用50& t/ K" o" ^1 X+ e* I8 r
239 作为卤素协效剂的金属化合物50/ p5 N: y' G9 \8 L1 i4 h' L
2310 作为协效剂的无机填料51; }9 c/ Z: y+ ~
24 其他阻燃机理51/ _0 i! H8 `# d/ M
241 中断热交换阻燃机理51; r$ D: `2 A. ]4 }
242 红磷阻燃机理52) B, C. |3 D! o
243 硼酸盐的阻燃机理53
) n F$ g4 y; y0 z 244 硅化合物的阻燃机理53* p A, E1 D+ A, P B/ x
245 吸热阻燃机理54' J5 k) c2 f/ f4 k& y) Q
246 消烟机理55 K+ X* P! g; Z: z3 A* J& p
第3章 阻燃剂性能及其应用57% f& ?# u' d- u9 a2 c' W d- P7 U
31 化学阻燃剂574 q2 k+ N0 W2 z$ x$ U
311 含卤素阻燃剂57
6 f% N# K! E1 ]9 ]3 j8 J 312 含磷阻燃剂64
I+ s7 z" }; [ 313 含氮阻燃剂704 R- m2 d. j3 W6 W6 ?+ s+ m
314 含锑阻燃剂72: U- l+ y" k7 f" b8 D
315 含硼阻燃剂74$ q2 V% o6 x; x) h
316 含硅阻燃剂78
9 {" z. h( h5 p' _* | B1 F" y 317 抑烟剂828 [! M, L7 J' X8 B& z3 C
32 填料型阻燃剂84
; H! ^$ z7 s$ h+ k& _ 321 氢氧化铝85
* h) ]6 G& h8 D+ M4 _" y 322 氢氧化镁87
' J5 K0 ]! k) A7 g$ O& y/ [ 323 氢氧化钙88+ _$ ?/ \! J7 v3 @9 `- {
324 陶土88
, L2 B2 k: p. J- Q- F; m 325 水合硅酸镁89
! o* M$ p2 F, M# N 326 水合石膏900 N) v/ Z- A& v. k6 W
327 碳酸钙90
- r q2 k: V' z- ~. l" D 328 碳酸镁91
* T/ b/ ?' j$ g+ t" [0 V) b33 膨胀型阻燃剂93* C: o# {$ c# Q. n. W3 A: |" J
331 膨胀型阻燃剂的组成93
/ x% H( R% k1 D- \' F 332 阻燃机理94
2 k1 q4 @8 C8 g$ O; E9 e3 Q 333 膨胀型阻燃剂的种类及其应用96
9 S/ x. O) H4 \6 J34 阻燃剂加工新技术99
6 @) c0 K& [7 S' C 341 阻燃剂超细化技术99/ w$ i. w1 W% R P3 I0 _) N, Q; p
342 阻燃剂微胶囊化处理技术101
3 @0 P& n% Y* U' q4 j- n7 @- e. Z 343 阻燃剂表面改性技术105
2 _% Z0 V3 M/ x; k第4章 热塑性聚合物的燃烧特性与阻燃技术118
( g9 C' b9 f, j+ {41 聚乙烯118& U3 O6 y9 f3 ?: _
411 聚乙烯的热解与燃烧特性118
! Y7 n# p( U2 f# |& l/ [ 412 聚乙烯阻燃技术及其应用120
' q, Z" Z0 U) M& w42 聚丙烯124; ^) W. ~6 l3 e1 s! J6 g
421 聚丙烯的热分解与燃烧特性124
; v3 r( w$ H* H 422 聚丙烯的阻燃技术与应用1268 D4 I1 T3 F: l1 w. c
43 聚乙烯/乙酸乙烯共聚物1298 E. l* s6 y) h/ P8 G% i$ `
431 EVA的热分解和燃烧特性130
, F5 P4 ^1 _7 \+ x# Q6 _- ?' H0 o+ M3 f 432 EVA的阻燃技术及其应用132- F4 H0 n M5 j2 }0 b
44 聚氯乙烯136
- A3 g* g) a* E) H# d 441 聚氯乙烯的热分解与燃烧特性137 [6 O& r: A" F# a
442 聚氯乙烯的阻燃抑烟技术及其应用140) M8 Z- Z# B, v
45 聚苯乙烯146! [* y+ d2 F( D: g7 d6 W8 S1 q% {* X+ K$ j( \
451 聚苯乙烯的热分解与燃烧特性147( m( v/ S6 c! _2 `0 p: n
452 聚苯乙烯的阻燃技术及其应用148; x: t; Z/ q8 V `% H3 T0 s- |* z6 s
46 高抗冲聚苯乙烯149, Y8 Y s0 T: x
461 HIPS的热分解与燃烧特性150
2 l3 }5 f" B; \6 G. ^& H 462 HIPS的阻燃技术及其应用1501 ^, N9 h+ h1 L2 M* ^
47 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物156
. ~, W3 @+ J/ Y. O8 C* X7 n; } 471 ABS的热分解与燃烧特性157
/ P8 S0 K" _# n5 P: D 472 ABS的阻燃技术及其应用158
5 X/ a$ P, Q( K4 h8 z0 O% a48 聚甲基丙烯酸甲酯161
9 s) a$ q# z) Y 481 PMMA的热分解与燃烧特性161" R0 a4 z3 r8 r$ o, D0 U) m
482 PMMA的阻燃技术及其应用163
( i- s7 a7 u" P" f$ F2 d8 Z1 A49 聚碳酸酯164$ J# G# N3 q; x* F! _/ M
491 聚碳酸酯的热分解与燃烧特性1656 `& u5 f( r9 H& j+ Z
492 聚碳酸酯的阻燃技术及其应用166# F$ V2 H1 g% a# X9 U2 {4 \3 T
410 热塑性聚酯1699 E# m/ g! j, j2 n+ T
4101 热塑性聚酯的热分解与燃烧特性1713 I. ?. B7 {; S% |
4102 热塑性聚酯的阻燃技术及其应用172) ~: {0 H/ M% s1 B3 K5 R
411 聚酰胺180
X% v& U7 R$ U: o 4111 聚酰胺的热分解与燃烧特性180
0 d' y6 B; Z# f; r 4112 聚酰胺的阻燃技术及其应用182
2 o: D2 H/ ~) C& s: H9 M412 聚四氟乙烯187
! X+ k3 e. ]8 r5 o% S% \( |- ~ 4121 聚四氟乙烯的热分解特性187
r/ k# H( z; o' B 4122 聚四氟乙烯的燃烧特性与燃烧毒性188# Y8 _/ h4 V, c3 m9 K$ _9 I1 W3 r# @1 \
第5章 热固性聚合物的燃烧特性与阻燃技术190
0 V7 L; m+ ]! H$ r9 x& Z( z) v51 不饱和聚酯190, F. o" L7 K) n0 ]6 o( Q
511 不饱和聚酯的热分解与燃烧特性191
/ d( _" S w9 p* ?( p( J/ T0 f0 w t 512 不饱和聚酯的阻燃技术及其应用193: ]" D+ {; B$ O( V W1 ~
52 环氧树脂196
! U i0 l% t2 c 521 环氧树脂的热分解与燃烧特性196
, [; }/ u- l2 }4 c! r6 M, L 522 环氧树脂的阻燃技术及其应用198
( U4 H( X* `3 u: f2 ], _53 酚醛树脂2031 B3 ^) V' x% d# I1 x
531 酚醛树脂的热分解与燃烧特性2034 [5 m2 h6 g( D5 ]# x. ?/ j y, R
532 酚醛树脂的阻燃技术及其应用205
. M+ D: H& ~& J$ j54 聚氨酯209
# `- E4 K2 U: G, L 541 聚氨酯的热分解与燃烧特性210
& I& d1 r8 a" c0 s 542 聚氨酯的阻燃技术及其应用2128 |# `0 O0 P } S
第6章 橡胶的燃烧特性与阻燃技术2176 G0 }; L. t2 k
61 橡胶的结构和特性2171 G+ r( c6 \4 U8 P, s1 m
611 天然橡胶218
5 s; M0 U7 S/ d4 T% @+ [- d 612 合成聚异戊二烯219
9 ]! x$ @5 T k% O( J7 a 613 丁苯橡胶219& e0 X7 ]0 o* R
614 顺丁橡胶220
/ B$ t; }% [- y p5 s) N, f7 l 615 丁腈橡胶220 ?$ I- Y; E9 a' q
616 氢化丁腈橡胶221" K! F; a$ H, W2 D
617 丁基橡胶2213 k4 {" C j' o! _
618 乙丙橡胶221
7 s! m' E8 Z# A" n$ u 619 丙烯酸酯橡胶221
, Y% J7 z& ?7 {# T. @ 6110 乙烯/甲基丙烯酸酯橡胶222
5 K. x% m" ]$ e* l* }* ]2 w 6111 聚氨酯橡胶2227 ?4 G7 s n( m/ h; l" V
6112 硅橡胶223
7 Q% q+ [1 ?0 R. I0 O5 \' v 6113 聚硫橡胶2232 S2 z0 u8 g# a% J9 w7 g8 N' Z8 g
6114 氯醚橡胶223' }. R2 o4 w: `4 Y& E, k: n1 r+ S
6115 氯丁橡胶223
) n1 Q3 G0 d5 m5 k! b7 d 6116 氯磺化聚乙烯224
$ Z; u1 @# g: A, D5 G( n8 c 6117 氯化聚乙烯225
" p5 }; ?) X! {7 Y( t 6118 氟橡胶225
2 ^5 F" ]1 I; F$ p62 橡胶的配合与加工2257 y( ^1 }/ H! _" ~- I- {- R. e
621 橡胶的配合225. u0 O3 Y/ K, M, `- B0 [
622 橡胶的加工工艺过程 228- A1 P. I D, O& `% { {& L
63 橡胶热性能及燃烧性能229
& o8 v3 E8 K: y% n5 p/ ] 631 橡胶的耐热性能229
, }/ Y$ R4 R* \ 632 橡胶的热分解与燃烧特性230
5 }- Y/ `* W' ~7 p# H9 ?64 橡胶阻燃原理与配方设计技术233
6 [4 M$ b$ s6 p; V/ x' v 641 橡胶阻燃的基本方法233
5 X9 l; G6 l: d8 @& J# D 642 橡胶阻燃配方设计236- ]+ K# Y) W& @. p; z; a$ {0 u- c
65 阻燃橡胶制品制造方法、配方、工艺与性能244
* j7 S: Y' a$ Z8 O0 M2 j 651 阻燃运输带245
) G3 Z0 }! x; r 652 阻燃胶布制品249* ?2 D/ b% z8 {1 X5 n
653 阻燃橡胶胶板252) T( L/ h0 |# y+ k+ x, ]; u# P6 C8 \
654 电线、电缆用阻燃橡胶254
1 m2 w3 J7 p1 {( e D+ p! i 655 电器及电子零件用阻燃橡胶制品259
3 T; | ?; I9 y" Y+ [ 656 低烟无氯阻燃橡胶制品260
* u+ x+ N% J3 X4 X1 D) {第7章 纤维聚合物的燃烧特性与阻燃技术263& [/ U6 R5 p8 j+ m
71 概述263
2 _, r- K; h I7 O4 h 711 纤维聚合物及其特点263
) V3 s4 u0 F5 f) D& ]4 T. r 712 纤维聚合物的热解与燃烧特性2653 H0 t5 n6 O- k, n& b
713 纤维聚合物阻燃方法的特点268
! j$ _' k, f8 Y7 r. Y72 聚酯纤维阻燃改性269
* W3 o3 y' g$ x' L 721 聚酯纤维的结构与热性能271; z( @6 u; g M; o; h5 L
722 聚酯纤维的阻燃改性方法274
1 M2 ^* |9 t9 Z* T 723 聚酯纤维的共混阻燃改性276
8 p7 r. W0 g4 T5 k; | 724 聚酯纤维的共聚阻燃改性280
7 k* B* ?' W1 u) b0 ]3 y- I 725 聚酯纤维及织物的阻燃后整理2877 L/ W1 g- }8 `# q0 G0 w4 `
726 聚酯纤维阻燃改性的新方法291$ ]2 b Q1 z; Y+ r* o' V: I
73 腈纶纤维的阻燃改性292
! S6 A+ I2 b+ i# O( u! W 731 腈纶纤维的结构特点与热性能292
G. r- x' u$ @$ p) w4 n8 X8 j2 {6 C 732 腈纶阻燃改性的方法293# f5 x! }) w5 r2 N
733 腈纶共聚阻燃改性294
) F: C3 M. f* E6 ~; { 734 腈纶共混阻燃改性297" u8 A- D$ _2 x/ ^1 [
735 腈纶表面化学改性法300
5 P a& O6 P) w) W" V: [$ `, ^ 736 本体阻燃丙烯腈纤维302
8 ]0 o6 ^# n3 a$ v V3 _. Z74 聚丙烯纤维的阻燃改性305
) {; v2 k) _: [2 H/ t# h- T/ x" j2 } 741 聚丙烯纤维的结构与热性能305" G- n( T: a. u) [( ]& J
742 聚丙烯的阻燃改性方法3079 |+ z8 e0 p+ S# b+ E4 v9 |
743 聚丙烯纤维的共混阻燃改性3091 g* P. S# h3 P% a2 u2 K
744 聚丙烯纤维的后整理改性311
% ]' `; R U$ o0 C 745 聚丙烯纤维阻燃改性的新方法311
" q6 e2 Y6 _. H& r. ?75 聚酰胺纤维的阻燃改性312/ E0 S' Q5 ^+ u% g3 K
751 聚酰胺纤维的结构与热性能312
, `. |: ]8 W2 _ 752 聚酰胺纤维的阻燃改性方法315$ i6 l |$ L& t* U! P8 l7 c: @, {
753 聚酰胺纤维的共聚阻燃改性315# s6 I( f: p3 ?2 m5 {
754 聚酰胺纤维的共混阻燃改性316
# v, x6 n" ^$ ~: _& B( c" C; o 755 阻燃后整理317/ ~% F6 O2 M- t9 _' Q0 U
756 聚酰胺纤维阻燃改性的新方法3188 S" b8 s E( y- y0 y( O/ K* d
76 纤维素纤维的阻燃改性320
3 \! w- L# \- ]! y 761 纤维素纤维的结构与热性能320
6 A# Y( L) @9 H# A" G 762 棉纤维的阻燃改性322
2 u; L: y) K. h @6 m1 d- F 763 黏胶纤维的阻燃改性327- m6 k4 g$ p) S J. ~" w! R+ Z
77 蛋白纤维的阻燃338& U& D6 |7 f/ b# ]
771 羊毛纤维的燃烧性能3382 S+ o+ H% q# m& E' f' B8 V& r
772 羊毛织物的阻燃后整理3391 t. c4 Q4 [8 _' T
773 丝绸的阻燃341
' X& b% F/ }& f% H9 K78 涤棉混纺织物的阻燃342
1 w e& j3 i9 ^0 T/ A& S 781 涤/棉混纺织物的燃烧性能343
% ~" ]% N4 d8 h0 A) G 782 涤/棉混纺织物阻燃整理方法345
4 V3 o0 s/ s5 e- I6 d79 其他高性能难燃纤维353( r. L( j1 J8 Y6 A9 m) @& C3 r
791 无机系特种耐热纤维3531 o, p3 J# ^) h0 _2 x. F
792 有机系特种耐热纤维357
/ Z+ v! e9 S" ^; \5 O" {7 @4 s第8章 聚合物插层层状硅酸盐纳米复合阻燃材料与4 v& P, N4 G. \, a- e
技术363
' V c( I6 h8 i$ ]! k5 U+ D9 A2 R3 `81 聚合物纳米复合材料的发展概况363. L* r$ ]5 N6 r, ]
82 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料365
4 b# f0 r3 J/ m5 z- a83 聚合物/层状硅酸盐纳米复合插层热力学及动力学2 [5 j; X) G9 ]! i2 K) k& G
分析370
3 h/ {$ D& y4 A1 J4 | 831 热力学分析370
* t% k N: _" E) B$ h5 Z; F 832 动力学分析3718 K9 e+ @3 Z( n" l9 S; [, I2 d
84 聚合物/层状硅酸盐纳米复合阻燃材料372
1 c, B- i* l, X) c4 N2 B 841 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的阻燃特性372) v2 H# n, E% o! p b8 F
842 插层复合方法在聚合物阻燃材料中的应用373% i& w$ w4 _& ?' g$ l4 ]9 b7 {
第9章 聚合物燃烧实验方法与分析技术387
: w% D) t4 ]* m! o2 G91 实验方法概述387
/ F% D0 B. ]; k0 W92 对火反应的传统实验方法392
4 h4 r" b9 B; v) _. K+ `9 t 921 氧指数方法392
& t0 d E) m+ g% s2 \3 P1 R 922 塑料燃烧性试验UL94方法396 [7 `; W6 Z" d3 W; U
93 性能化对火反应实验方法3988 A: R/ N! @1 M% X* j6 Y
931 锥形量热仪法401$ |! Y K/ g% W
932 SBI单火源燃烧实验法439
6 S K2 t' \; E, h1 _ 933 全尺寸单室火灾实验法441
0 {1 L0 ~8 _- B. b- e 934 家具燃烧量热仪442
* o! ]/ f7 Q+ D0 Q# B& `; v94 烟气测量方法4433 J/ b' x5 g+ k; E
941 NBS烟箱法445
0 W; U7 A0 n( }" j# v) h$ F 942 锥形量热仪动态测烟法4464 K. H& k) R% Q) L, v/ T+ @& M+ \, X
95 燃烧产物毒性的分析方法449+ W4 s, {, S3 W. V) [ o
96 燃烧产物腐蚀性的分析方法454
X7 Y ~ M- M9 |: f第10章 聚合物热解与燃烧过程的模拟457
0 h1 d: `1 C- \& K8 h: Z7 N' \4 @' {101 聚合物点燃模拟457
. G+ ^% f( }5 Q9 J102 聚合物表面火焰传播模拟459
, Y. n1 \4 K# M# j+ K 1021 火焰在固体表面的顺风传播460
/ r. R1 y8 Y* i1 a% [5 S 1022 火焰在固体表面的逆风传播466+ U, |4 G; d: ^3 p# J; ?+ n
103 聚合物燃烧过程的模拟468* T9 _6 C5 p0 q6 ~! t
1031 近似积分模型469
6 y. U0 J- @ u f% C6 K 1032 不稳定燃烧积分模型4726 e7 S1 }! V4 m9 q
104 阻燃聚合物的热解及燃烧模拟478
1 U3 R' _4 q, f8 {, X! l" h, L 1041 含惰性填料聚合物热解过程的模拟478
: Y) A) N& Y" c1 y& ] 1042 含吸热型填料聚合物热解的模拟483
- I, i1 b$ s6 e( j1 o7 z O a* {# k附录1 文中出现的字母符号说明4864 s) s8 }" z; [
附录2 部分聚合物及其复合材料的热性能参数 (20℃) 488
# s9 {8 a6 H+ d8 S4 X7 B; \3 o! y7 i
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-11-18 19:54 编辑 ] |
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