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[书籍] 《聚合物燃烧与阻燃技术》pdg与pdf

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发表于 2007-4-26 13:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

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聚合物燃烧与阻燃技术3 G% }% w, v: R# F$ k% Z' D

7 U+ {  L( u& i. G- @0 B聚合物燃烧与阻燃技术                PDG格式7 u+ h5 Q' o% J4 G1 x
著 作 者: 张 军 纪奎江 夏延致 主编
4 F) @7 @( S% b4 N* D" L$ ?+ f' Y3 s出 版 社: 化学工业出版社6 j# ]  \4 W# c, @  _
书    号: 7-5025-6691-0
3 S! h: I3 Z1 F2 C) [2 g出版日期: 2005-4-1
! k/ u2 U" u! }, t4 }3 T书籍介绍:
& @+ R, G  q0 h% D4 p: j1 w6 j# M. }, d
  r, u- t8 K+ `$ Q( m简介 " v9 p. k7 ?. u3 Z0 r
    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。  3 k5 S: T3 {3 p! q$ C6 x
目录 - Z0 O- T/ D7 {. Y, L
第1章 聚合物燃烧过程与危害18 G% k0 ?1 ~5 t6 H
11 聚合物热分解过程2) a2 j4 K$ f4 n. \- C3 t5 {$ z
12 聚合物燃烧的化学反应6
6 z1 Z! g1 {, a% \13 聚合物点燃过程及控制机理8
8 u+ G$ [( p% r$ o! ?14 聚合物表面的火焰传播10$ C. J4 n# w7 n( i& K1 E
  141 聚合物表面的火焰传播形式10
# \' k" D7 n, J* h8 T: Y  142 火焰传播的控制机理12' X( N6 y$ o# y' T* s
15 聚合物的阴燃过程15% H# W  E4 ]+ ?" O6 `
16 聚合物燃烧的熄灭过程16
  Z% M* m  |+ g' _17 聚合物燃烧的碳化过程16
9 S2 w8 X: Y1 K% z7 Y/ G' ~18 聚合物燃烧的生烟机理22$ ^2 J* |5 N4 m
19 聚合物燃烧的毒性物质及其形成过程25& ^$ C( T5 |8 l7 |
110 聚合物燃烧的腐蚀性物质及其形成过程28/ l8 x) b( B8 W; L* ?& g, E
111 聚合物火灾的危害因素28
' L* H% q2 j  N第2章 聚合物阻燃基本理论34  W; k( t' _& u3 s
21 固相阻燃机理34
% I: d' p- K2 Q3 W" [) x! F, u* S! z  211 阻燃基本要点34
" _; y8 P. b7 V4 k; {  212 聚合物分子结构与阻燃性能的关系35( f# @7 j1 i: M/ h3 j* ]1 ]6 i% w
  213 成炭作用36' y' G# p8 `! L7 B/ k* F- S
  214 固相自由基阻燃机理38  ^3 `, G% B3 [$ j4 O
  215 涂层阻燃机理39
6 t5 U+ Y, c: h5 {22 气相阻燃机理39% B) E6 {. O; O9 j) @
  221 阻燃基本要点39/ ^2 n' s, h  J0 R
  222 化学作用403 m4 {1 i6 N% H. z: P5 s! w- e
  223 物理作用41- w0 J/ r, O$ S3 ~
23 协效阻燃机理41( [- j! e# a  P! b9 u& s
  231 卤-锑协效作用429 u" T- C3 H" D: M6 G5 H; `
  232 卤-磷协效作用45
7 Y7 h! ]  i9 \# a2 B' d  233 溴-氨协效作用46; A3 ?* w  R) {0 l
  234 溴-氯协效作用479 |! h# \; V5 P3 v' L1 J" ^* c/ M
  235 磷-氮协效作用47  T2 l+ A8 a) n) X$ [* k  h  J" u& y: q
  236 磷-磷协效作用49
. T& i1 w' }/ `: R- ]# A, q  237 卤-硼协效作用50" `5 K6 s/ I) T0 ]/ q
  238 锑-磷间的作用50
+ H* d0 N2 o* B* r" V, F  B  239 作为卤素协效剂的金属化合物50; R6 S- B2 ~. P4 y$ u- j9 I6 Z0 g/ e# J
  2310 作为协效剂的无机填料51
, Q: E7 H. ~' b! p24 其他阻燃机理51
; ^" V) S2 n1 N7 a, k" u$ Q  241 中断热交换阻燃机理515 I+ s# O6 i* d7 a. b( i8 _
  242 红磷阻燃机理52* c7 C; r( D& V7 l. U$ T
  243 硼酸盐的阻燃机理53" f) Z1 w  D6 n1 {
  244 硅化合物的阻燃机理53
; h8 {. f) ^2 g4 M! W( @  245 吸热阻燃机理54
: r: a6 X- M3 {+ B& I$ }2 y& e  246 消烟机理55
2 `: ^: ]' B  @第3章 阻燃剂性能及其应用57
* C. @0 s8 N- [) v2 r7 N  W31 化学阻燃剂57
: r9 z7 D% q7 W' q1 j8 K  311 含卤素阻燃剂57" H# @$ N2 O3 y& P  q
  312 含磷阻燃剂64* T  C. `# z- y/ _& |7 I. Q
  313 含氮阻燃剂70
8 b" t% Y: f' Q9 B  314 含锑阻燃剂72& Y0 G, p3 ?; ?- P5 K
  315 含硼阻燃剂74
  M0 D+ K9 W# }7 ]! C  316 含硅阻燃剂78
, c" H1 u* R2 O3 e  317 抑烟剂82
( d0 E) ?, J  B8 s* Q5 o+ F% b( u32 填料型阻燃剂84
+ F# A$ ~) S1 j/ }, _  321 氢氧化铝85
6 W: }+ P8 v6 T* }, J3 Z9 C3 [) Z9 ^  322 氢氧化镁873 X8 {/ D' O2 r% M
  323 氢氧化钙88& b6 ]# n1 U' L: c+ F5 i
  324 陶土88
3 y7 ~; {8 z: \' D+ `  325 水合硅酸镁89
4 Z2 [: f3 ]+ [- `" I9 z  326 水合石膏90! g8 t9 C! C, j% I: u
  327 碳酸钙900 z+ }) b1 j" n' I1 e
  328 碳酸镁91
8 k; U9 R7 s0 j33 膨胀型阻燃剂93: G: N( O0 o& L& }; W9 a. s% a# L
  331 膨胀型阻燃剂的组成934 F/ {7 j. w0 [( m! o: n! z
  332 阻燃机理94) B" C0 U3 ]' s& `8 L6 y
  333 膨胀型阻燃剂的种类及其应用964 _6 z# i* ?: K
34 阻燃剂加工新技术994 X) I1 O8 C6 M) }) d5 z3 A
  341 阻燃剂超细化技术99
$ k/ ?0 _8 W" `7 `' \  342 阻燃剂微胶囊化处理技术1015 _7 F2 M& ?. T2 u1 Y
  343 阻燃剂表面改性技术105
  I: a: q1 L! e) Q第4章 热塑性聚合物的燃烧特性与阻燃技术118
& s9 u  [! {( o. g- E$ `41 聚乙烯118
* Q5 z* G1 N! H  411 聚乙烯的热解与燃烧特性118
0 s/ \$ p3 Z# _; l8 N2 f, K" K. ~0 Q  412  聚乙烯阻燃技术及其应用120
: i/ D4 Y) ^, }( s42 聚丙烯124  r6 `6 ^1 D8 m
  421 聚丙烯的热分解与燃烧特性1244 v% A( g0 ]$ Q' j0 Q! @- Y
  422 聚丙烯的阻燃技术与应用126( m5 z5 d0 N0 \# i) W: ]5 O6 c
43 聚乙烯/乙酸乙烯共聚物129# ~. R) v8 K; I! L; o" m
  431 EVA的热分解和燃烧特性130
' U0 s) w+ V; x* R' ~- R  432 EVA的阻燃技术及其应用132
! H0 `) ~+ P* l7 d2 n0 U4 q44 聚氯乙烯1365 _+ l$ f. U: O; i) q
  441 聚氯乙烯的热分解与燃烧特性137  V, e$ i- _. q" m. T
  442 聚氯乙烯的阻燃抑烟技术及其应用140/ O% f, Y# m& b" v% B$ P
45 聚苯乙烯146: i# R7 f% r! x, N! n
  451 聚苯乙烯的热分解与燃烧特性147% }$ M3 L" J0 s5 R4 p' s7 E
  452 聚苯乙烯的阻燃技术及其应用148
6 O* e" R$ l; p& X4 y! y4 c46 高抗冲聚苯乙烯149
* O' i: X/ a# J0 r  k3 }$ `5 {  461 HIPS的热分解与燃烧特性150) C$ s% x) o% k: e1 c& r
  462 HIPS的阻燃技术及其应用150
7 V: f/ M0 Q" T  n5 ^1 ?47 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物156. B8 A, j, D9 A; a
  471 ABS的热分解与燃烧特性1576 V1 Y3 u. z: [1 D  R8 a
  472 ABS的阻燃技术及其应用158& G7 D+ J$ c$ ?( x2 k
48 聚甲基丙烯酸甲酯1614 g" c8 P5 E. r/ [
  481 PMMA的热分解与燃烧特性161  j2 `) T, i" f% F% T/ C) X
  482 PMMA的阻燃技术及其应用163
, H1 N4 I  G# y0 @6 q* z. W49 聚碳酸酯1645 K/ e( c7 H  O* ?: j2 B/ r# C/ \
  491 聚碳酸酯的热分解与燃烧特性165
0 ]* `5 v  D2 y& s; J1 h# Y- K  492 聚碳酸酯的阻燃技术及其应用166
# g4 Z% f  u; V& q0 ]( B2 b6 o" D410 热塑性聚酯1694 r# T  g$ @5 w/ H& G& j3 U2 y
  4101 热塑性聚酯的热分解与燃烧特性1713 T; V4 r- t, n. ~# _4 o9 r
  4102 热塑性聚酯的阻燃技术及其应用172
5 E+ d1 U- f$ ?4 `, C% u6 E. n411 聚酰胺180
" {9 C& w; ~0 j$ U5 H6 C; N" D  4111 聚酰胺的热分解与燃烧特性180
, ?" h( q/ q0 e* ?. o  4112 聚酰胺的阻燃技术及其应用182
; `$ f7 n: `  ?* R. T4 |412 聚四氟乙烯187  b4 N# Q. B! G; k4 B
  4121 聚四氟乙烯的热分解特性187
3 k' P5 M( @- A  4122 聚四氟乙烯的燃烧特性与燃烧毒性188
' ]1 G4 y5 O3 _; L6 N. w第5章 热固性聚合物的燃烧特性与阻燃技术190
/ L1 m2 t' D  F! B+ K  a, v51 不饱和聚酯1901 p  [' H" J1 a
  511 不饱和聚酯的热分解与燃烧特性191+ s0 i. n+ |2 d: M) }( m7 j
  512 不饱和聚酯的阻燃技术及其应用193
( P3 L6 c# {2 {, m3 ]9 o0 w52 环氧树脂196
; w: L7 N, g! L7 \  521 环氧树脂的热分解与燃烧特性196$ h4 {5 l: X( G! x+ g
  522 环氧树脂的阻燃技术及其应用198" o" `" q* o4 H6 c4 x
53 酚醛树脂203& |1 m6 Z9 A: S: l! r1 N
  531 酚醛树脂的热分解与燃烧特性203
! B2 F6 x) }# K$ T  532 酚醛树脂的阻燃技术及其应用205
5 M2 L$ {) G# ~" B9 E, j54 聚氨酯209
2 N8 E9 i+ A; }: Q0 z; j  541 聚氨酯的热分解与燃烧特性210
; d: J" O1 }% i$ o1 }% T  542 聚氨酯的阻燃技术及其应用212
1 {4 z! T8 R: c% o: X2 o第6章 橡胶的燃烧特性与阻燃技术2175 f8 R6 p& L9 @- |0 r- z
61 橡胶的结构和特性217
- c. y1 I$ y: u* w+ K; E- M+ p  611 天然橡胶218
/ Q+ R- j4 s8 O& ~: T  J) R  612 合成聚异戊二烯2198 J6 o5 c8 y& k0 s3 @
  613 丁苯橡胶219
! }, r) ]' y# l$ \! D# ?& T  614 顺丁橡胶220- p& H; h. V1 f) z
  615 丁腈橡胶220
! o9 x+ s! p. z* c1 v2 }  616 氢化丁腈橡胶221/ K1 N6 o5 ^7 {3 S  N6 V5 G
  617 丁基橡胶221) J- |0 [% L: L6 d; O
  618 乙丙橡胶2215 _, P& t1 F3 v+ r4 o6 m6 g! J
  619 丙烯酸酯橡胶221
1 n( w$ Y0 b+ K+ X  6110 乙烯/甲基丙烯酸酯橡胶222
# c* m8 m- n( [4 m  6111 聚氨酯橡胶222
3 v( t, b8 n9 e( m/ F  P, x% _- F  6112 硅橡胶223
/ y2 n5 Y1 _* U& K+ [( j  6113 聚硫橡胶223
+ V, \. m0 v3 H  6114 氯醚橡胶223/ Z. |7 Y; I% y$ j% Q! P) x+ q
  6115 氯丁橡胶223! P4 p& w6 E0 @- W% f2 a+ {7 E
  6116 氯磺化聚乙烯224
, a3 g6 d/ G  D4 j  6117 氯化聚乙烯2259 M9 d: w. T; Y6 ?
  6118 氟橡胶225- u+ B5 {6 J5 o& N
62 橡胶的配合与加工225
6 M! I, g1 D) H& `% T& l  621 橡胶的配合225# \6 w0 F/ }  c8 n
  622 橡胶的加工工艺过程 228' _5 i, z$ b( E; G$ b) ~
63 橡胶热性能及燃烧性能229
; n5 Z0 W6 B/ p1 b0 a( B- m  k  631 橡胶的耐热性能229% U! G# j0 w2 r5 n1 q5 q
  632 橡胶的热分解与燃烧特性230) y1 S1 M0 V1 U" e7 C* D1 t
64 橡胶阻燃原理与配方设计技术233
, H+ `2 x! T4 D3 {0 h3 V4 B- T  641 橡胶阻燃的基本方法2339 A: A4 w6 R: k# q+ M2 W
  642 橡胶阻燃配方设计236# _% S: }. V& Z0 m5 Q5 Y' Y: p
65 阻燃橡胶制品制造方法、配方、工艺与性能2444 v) K, y$ H* m- F& s) v2 {
  651 阻燃运输带245
* e, M# N9 H! v  652 阻燃胶布制品249
8 \, l% ]8 f6 p1 T1 F0 W  \  653 阻燃橡胶胶板252
8 S. y& u  Q9 Y1 e* m6 i  654 电线、电缆用阻燃橡胶254- B2 w' L) m. Z/ I- |
  655 电器及电子零件用阻燃橡胶制品2593 G( s( O2 b$ R1 Z
  656 低烟无氯阻燃橡胶制品260) f7 W: ?& c; K8 Z9 e- C" j$ ~
第7章 纤维聚合物的燃烧特性与阻燃技术263/ S# V7 R9 d( z5 T; S/ L( q
71 概述263
7 j, w0 E5 v& ]. ]2 `- G$ S# k% x+ {  711 纤维聚合物及其特点263
: o" D% t+ k8 `$ v# p, z: {  712 纤维聚合物的热解与燃烧特性265, j) M3 R1 y  S3 w2 G& ~
  713 纤维聚合物阻燃方法的特点268
+ I8 h# z* x  G/ x3 J72 聚酯纤维阻燃改性2694 w) e" h% F5 [" [- O
  721 聚酯纤维的结构与热性能2717 J, B% X9 ]- c! a
  722 聚酯纤维的阻燃改性方法2746 Q4 o6 q: b( [# d7 _7 z; v
  723 聚酯纤维的共混阻燃改性276
7 b) |# g2 Z: s6 ~  C- ]3 i  724 聚酯纤维的共聚阻燃改性280
  v! m# _3 I8 t# Z8 c  725 聚酯纤维及织物的阻燃后整理287( [0 L9 a5 n/ Q8 n# t+ C* f( o
  726 聚酯纤维阻燃改性的新方法291
+ q. x# a! N# o! ^$ B/ @4 q; b( T73 腈纶纤维的阻燃改性292
3 t( C; R- c6 l" l( n2 }7 b# i  731 腈纶纤维的结构特点与热性能292
- a9 y+ I" j1 I; k/ G2 ], \  732 腈纶阻燃改性的方法293
. {) b& @( `( Q9 f6 |  733 腈纶共聚阻燃改性294- u# \9 U, \8 r0 @4 O- n! D
  734 腈纶共混阻燃改性2977 s% k" k7 Q7 W" b2 [7 o& {
  735 腈纶表面化学改性法300  ]( o/ k8 q/ p4 h
  736 本体阻燃丙烯腈纤维302* Z+ [' c8 I9 [* y& W# y1 w2 Y
74 聚丙烯纤维的阻燃改性3059 s& O$ _, N+ ]+ q' N5 \2 W3 r
  741 聚丙烯纤维的结构与热性能305' D) Y0 A! a* l. x) m  p/ J
  742 聚丙烯的阻燃改性方法307
/ r. h2 B% \8 t+ w) j: f( u  743 聚丙烯纤维的共混阻燃改性309  }8 F6 I! O0 r1 ~8 i. ~
  744 聚丙烯纤维的后整理改性311
/ K/ i, {* U! i% M0 U1 f  745 聚丙烯纤维阻燃改性的新方法311
9 f0 \8 u( Y9 H75 聚酰胺纤维的阻燃改性312: |' H$ S" U: v5 ^( v
  751 聚酰胺纤维的结构与热性能312
1 Q9 R# Q7 e8 s' m; U$ I! Y  752 聚酰胺纤维的阻燃改性方法315
1 @& n0 Y8 i/ r" u# A( A) T  753 聚酰胺纤维的共聚阻燃改性315
6 `4 ]! U3 b0 Y$ N  754 聚酰胺纤维的共混阻燃改性316
2 S: D+ x% t/ |, h  755 阻燃后整理317
0 v' H8 u; p9 }3 @5 D# Z, v& _1 j  756 聚酰胺纤维阻燃改性的新方法318) i! U$ w+ j) e9 }  }
76 纤维素纤维的阻燃改性3201 t$ A9 Z6 n& B2 f0 U  ]( @& K
  761 纤维素纤维的结构与热性能320! n! I: A2 U3 `& |6 U( i
  762 棉纤维的阻燃改性322
& G7 N( D5 s) x2 [$ g  763 黏胶纤维的阻燃改性327
5 Z+ h7 I% J1 h" ]( W77 蛋白纤维的阻燃338
- h: |- S* W. T  v3 W  771 羊毛纤维的燃烧性能338
  z' M- t2 s5 P9 E& K  772 羊毛织物的阻燃后整理339
3 |, \4 m/ l7 P+ V: C2 ^' q  773 丝绸的阻燃341
0 }$ h6 {: J0 M4 Y) Q4 q78 涤棉混纺织物的阻燃342
' r( k) N9 T+ [4 R  781 涤/棉混纺织物的燃烧性能343
8 V) n0 \9 w1 \# W% f/ |1 m) D  782 涤/棉混纺织物阻燃整理方法345
4 W; F/ U% Y4 m79 其他高性能难燃纤维353
2 \( k9 N; Z( z3 I  r  791 无机系特种耐热纤维3538 u1 H9 J: t( D5 w4 E& A* J
  792 有机系特种耐热纤维357; h$ ~# o9 D  E2 e0 O
第8章 聚合物插层层状硅酸盐纳米复合阻燃材料与
: R1 O" Q5 o. c) [. V) }) b技术3637 p# b  V+ F; e% }& e3 y
81 聚合物纳米复合材料的发展概况363
# d# E* V& h% B7 L; u( l- {3 ~: E1 F82 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料365) a, n# v  g9 `/ l3 C! H
83 聚合物/层状硅酸盐纳米复合插层热力学及动力学
* f8 S9 z& ]6 k5 C6 G1 Y分析370
; |% `, P5 K5 l6 i0 S  831 热力学分析3702 \7 r4 {8 a" n' i( C. f- ?1 M$ e# }
  832 动力学分析371
8 R7 @: I; _& j4 S2 s84 聚合物/层状硅酸盐纳米复合阻燃材料372/ a7 c/ j3 u( \" s& i
  841 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的阻燃特性372- l) Z$ Z! d, H' o0 h, R4 W- p3 c4 `
  842 插层复合方法在聚合物阻燃材料中的应用373
  F# n4 X. B- U第9章 聚合物燃烧实验方法与分析技术387
. ]7 K& a1 ]# N* p# b" f' C$ Z; J  v91 实验方法概述387
0 N( j  ^, k+ d, p% t8 p1 K8 L& w8 b9 X92 对火反应的传统实验方法392: ?+ x6 w# r( l
  921 氧指数方法392: C! W' i  u4 @$ e* s/ F, ?# G
  922 塑料燃烧性试验UL94方法396
0 \! A1 z7 @6 Q* j+ v2 ?) }3 m7 _93 性能化对火反应实验方法398
. R4 s- B9 I' U( n" b) G  931 锥形量热仪法401
: p; K3 Y4 C/ q! I  u) W7 X  932 SBI单火源燃烧实验法439! m: d& f) A' B9 U" y* Q
  933 全尺寸单室火灾实验法441
/ K- p. p" [1 A% k, E' y9 M& _  934 家具燃烧量热仪442
. m# W% U' F6 |. Y94 烟气测量方法443( }) X9 W8 x/ q- ?* F
  941 NBS烟箱法445
2 f+ p6 K! }9 e1 M9 C5 d  942 锥形量热仪动态测烟法446
1 X9 N: S2 b; r, Y7 f& t95 燃烧产物毒性的分析方法449# w1 }  Z: w7 N  ~1 l2 v4 t
96 燃烧产物腐蚀性的分析方法454( t/ d9 p$ [2 _; t
第10章 聚合物热解与燃烧过程的模拟4576 R4 g/ Q- X2 ^" t5 m0 S5 s
101 聚合物点燃模拟457
7 v9 V! e6 j3 @3 f, U- N$ }. f4 N, W102 聚合物表面火焰传播模拟459* S, z- a6 m; q/ R$ @  Q7 x  s
  1021 火焰在固体表面的顺风传播460
7 K2 {5 ^* ^( m/ G  1022 火焰在固体表面的逆风传播466. S( n7 G& y' h& F9 h% K
103 聚合物燃烧过程的模拟468" ]5 A' o$ c" ?9 @3 |5 D
  1031 近似积分模型469
0 G0 u+ @2 Q3 u) {+ C: s  1032 不稳定燃烧积分模型472# n; f: m; M. I& i7 u7 u
104 阻燃聚合物的热解及燃烧模拟478# K) H) X7 g% h9 Q  R
  1041 含惰性填料聚合物热解过程的模拟478
' ^) ~5 v; x% a" z3 [* e  1042 含吸热型填料聚合物热解的模拟483
  ]: v, L6 s  w' |附录1 文中出现的字母符号说明486
/ \$ W5 ~+ j1 U2 p/ i3 k附录2 部分聚合物及其复合材料的热性能参数 (20℃) 488- h6 b+ l$ Y- D& |1 D4 d8 c5 L5 _
: `+ ^6 b! d1 O$ y2 [$ i* t( P
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发表于 2008-11-18 15:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳

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聚合物燃烧与阻燃技术                PDF格式. `! X- b0 G+ N6 U, I
著 作 者: 张 军 纪奎江 夏延致 主编1 V' a" ~" ?& Z8 L) v! D
出 版 社: 化学工业出版社
2 ^, F6 N3 F# H+ j# I2 h  r书    号: 7-5025-6691-0! d  ^0 u4 G: ]& l8 @. ^" H% Q8 f
出版日期: 2005-4-1
* N0 ^% a2 d, ~书籍介绍: % c0 D( {, ?% a
论坛原有的http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=262432&highlight=%BE%DB%BA%CF%CE%EF%C8%BC%C9%D5%D3%EB%D7%E8%C8%BC%BC%BC%CA%F5是PDG格式的,特意转为PDF格式的方便大家查看# p$ U+ I: M7 s4 r
& _1 o: u( W. [! I6 `
8 f! K. G$ {' g  }- T8 O
简介 . t9 |2 k  C* }
   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。  * U; R# n5 `! J' k, R
目录
1 G, G# \8 V( p9 M; i/ z第1章 聚合物燃烧过程与危害1
4 f/ |  T& Q0 @1 a5 d( J$ n! S11 聚合物热分解过程2
5 ?7 F9 B% a* P; U8 @2 _12 聚合物燃烧的化学反应6) ?' J( i% j3 E9 m! d4 s
13 聚合物点燃过程及控制机理8
+ `! T7 j8 h# M! e( a14 聚合物表面的火焰传播10
& }8 S) Y" i' \. b7 ^  j. G6 @7 v  141 聚合物表面的火焰传播形式10: i! j8 U2 G" ~: d, z
  142 火焰传播的控制机理12
" g* S9 A0 \  x, A# q0 ~0 R15 聚合物的阴燃过程15
: a/ F2 ], V+ s4 a; }% t2 R# F16 聚合物燃烧的熄灭过程16" t) S$ w* x: a9 h; z8 f
17 聚合物燃烧的碳化过程165 P& a" Z2 K, K# k1 v
18 聚合物燃烧的生烟机理22
/ j0 V/ E/ s* I! m2 Z2 q7 D+ R# U19 聚合物燃烧的毒性物质及其形成过程256 K: Y' n8 W; A6 z( l
110 聚合物燃烧的腐蚀性物质及其形成过程28
, a% Q3 j+ A8 v0 z* ^$ h  {111 聚合物火灾的危害因素28
& ]4 Y8 L: ^) ~# x# `- W: h第2章 聚合物阻燃基本理论34, D8 S) ~* u/ ^8 P4 F- k" a, ?
21 固相阻燃机理34/ }6 q6 L! I: s+ [0 G6 @- T
  211 阻燃基本要点34
; X* J, W6 m9 v7 d/ U+ ~7 D  212 聚合物分子结构与阻燃性能的关系35
+ o* o8 c: A' I  213 成炭作用36
$ _4 C+ ~: K. Q2 o+ ?/ l" o& _  214 固相自由基阻燃机理382 [+ M7 G- }% i5 `
  215 涂层阻燃机理39
9 e# J& U: Z  t0 r* ]% y: k' q22 气相阻燃机理394 ^( V& b, f/ Q8 Q# {. ~
  221 阻燃基本要点39
8 ?' Q. j  I) [/ B) q  222 化学作用40
4 l1 }7 w- G% ^: J  223 物理作用41
% i8 m+ V5 c" G# P* e2 b23 协效阻燃机理41/ l7 ^5 z5 d9 T: ]# t4 j" n. c9 \6 {
  231 卤-锑协效作用42
; i/ t* {" j2 Q  232 卤-磷协效作用45
- P' H. g+ J* x% C0 N3 g5 N6 j4 ]  233 溴-氨协效作用46/ q: F( Q0 Q7 W( s7 \4 M+ |9 {7 c+ u
  234 溴-氯协效作用47
! s, K, P* \! T* G6 Q" n/ e2 x  235 磷-氮协效作用47$ R& x$ a- @7 R9 G
  236 磷-磷协效作用499 Q5 Q  N: I" |$ q% G
  237 卤-硼协效作用506 Y& q5 D; D! S$ |
  238 锑-磷间的作用50& L# _6 y5 d! ^6 u& ?( W/ q
  239 作为卤素协效剂的金属化合物50& m8 l0 [/ d6 C
  2310 作为协效剂的无机填料51
4 H; F+ ]' n& Z+ o24 其他阻燃机理51
  P8 \( ]" a# D  ]4 R9 }  241 中断热交换阻燃机理51
# ]: K; |7 f1 K3 G+ J  242 红磷阻燃机理522 v4 I$ [1 _7 }' I+ ?" e' J0 O5 W
  243 硼酸盐的阻燃机理53
: ], k% c% V5 \8 W8 x8 L: l9 \. ]  244 硅化合物的阻燃机理53
9 D$ Y! g  ~9 j5 N) N7 j  245 吸热阻燃机理54- X& T8 S6 S& H9 n
  246 消烟机理55
( u2 `1 Y4 B, d5 ~; v7 ^/ K第3章 阻燃剂性能及其应用57
1 S7 p% c  \8 U' l% N31 化学阻燃剂57
% \, L  Y$ k; n, u* Z2 s; l- O  311 含卤素阻燃剂57$ f7 H1 ^. x0 I
  312 含磷阻燃剂646 X9 }0 a8 h  r  [5 }- s) F
  313 含氮阻燃剂70) [6 f. I% T0 w; L9 U. e: c
  314 含锑阻燃剂72  }% E7 ^( K9 x5 Y
  315 含硼阻燃剂74! T8 o! x8 s- ?& b
  316 含硅阻燃剂78
+ A' x) j$ D0 V  [( q  317 抑烟剂82% F2 `6 N: L* Y! R
32 填料型阻燃剂84
4 H3 L- j) P5 t3 U- [( ~  \* ~  321 氢氧化铝85% j. b2 K/ N, B. \# p: z/ E
  322 氢氧化镁873 m. ~" u$ {1 T1 ]/ n
  323 氢氧化钙88
# x- E; I' w" o! _1 {  324 陶土88. ?5 g% ?, H- b- I0 e7 N
  325 水合硅酸镁89
  L" m5 t# y! X6 ^/ z! o- E  326 水合石膏900 q  e8 f$ h! V4 ~1 E. X2 w
  327 碳酸钙90
# {2 s: c( x/ b* C1 H$ j" T  328 碳酸镁91
: N, p9 O3 f: m5 U# m33 膨胀型阻燃剂93+ O2 h7 e# j" b- ]3 X
  331 膨胀型阻燃剂的组成93# P# y- L/ V& e
  332 阻燃机理94& `& }$ f2 f, K6 ]. q, G- h! Q
  333 膨胀型阻燃剂的种类及其应用965 C( o8 e0 F6 \" r2 L
34 阻燃剂加工新技术99( u4 x: L; p  g+ t' o! `
  341 阻燃剂超细化技术99
3 t6 U0 S6 ]9 l1 o  342 阻燃剂微胶囊化处理技术101
( u0 i" L( X$ T! o2 D  343 阻燃剂表面改性技术1059 H0 R* z9 K! `& e# X
第4章 热塑性聚合物的燃烧特性与阻燃技术118
9 ^. ]6 {0 t* G; {+ n41 聚乙烯1189 z9 A3 U; P+ K: |7 E* V! a
  411 聚乙烯的热解与燃烧特性118
! V9 h) m& b" u0 `  _  412  聚乙烯阻燃技术及其应用1200 i7 W) J' ~8 H2 x* U5 Q' Y7 Z! e
42 聚丙烯124$ p5 y1 B3 r. V1 E6 H8 U
  421 聚丙烯的热分解与燃烧特性124
  R5 @! T9 s* r' e  422 聚丙烯的阻燃技术与应用1265 \8 S6 V/ m8 O8 L; ~$ |  u- U
43 聚乙烯/乙酸乙烯共聚物1295 o/ p; e: u. j
  431 EVA的热分解和燃烧特性130
3 Y, Z- v0 q5 M% j6 Z  432 EVA的阻燃技术及其应用1327 C$ U( }, k$ N! t  o6 \
44 聚氯乙烯136
7 O. e- {0 n: C: e0 F- {  441 聚氯乙烯的热分解与燃烧特性137
: J  L- j% O; ~: X7 F! ^  R  442 聚氯乙烯的阻燃抑烟技术及其应用140
: D% x" C" r: Q& E  k' z45 聚苯乙烯146
! {: D  F8 P$ c) p2 M# M# V  451 聚苯乙烯的热分解与燃烧特性1479 v) C4 B" u, ?2 m" ~! N* g' r' A6 N& W
  452 聚苯乙烯的阻燃技术及其应用148
. K% {6 t7 R+ J. h0 I- S) D/ a$ _9 h8 W) u46 高抗冲聚苯乙烯149
. X4 q$ G# m, x2 k  461 HIPS的热分解与燃烧特性150
6 r6 D" x! O% M$ t) w  462 HIPS的阻燃技术及其应用150. a# J9 K& I6 F; ]
47 丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物156, Y# k+ d* \: k5 }# Z$ P7 y
  471 ABS的热分解与燃烧特性1575 q( {( n0 @! v( B
  472 ABS的阻燃技术及其应用158
: ~; j6 s. i1 e" Q: ]: }48 聚甲基丙烯酸甲酯161
8 b) z' \# R. L7 g5 G  481 PMMA的热分解与燃烧特性161
8 X, r4 t% g# r( r  r# ?2 w5 g  482 PMMA的阻燃技术及其应用163
6 \  Y# y! v2 a6 C! z49 聚碳酸酯164
+ s! R% }$ d5 ^, F6 D  491 聚碳酸酯的热分解与燃烧特性165
8 E8 G) L3 s) S2 y* P  492 聚碳酸酯的阻燃技术及其应用166* ^0 r* Y/ E6 L5 i$ f
410 热塑性聚酯169
# F/ {% S5 `0 M2 n5 d3 ]& R: {  4101 热塑性聚酯的热分解与燃烧特性171
" ]3 g  H) e* T4 T+ ~  4102 热塑性聚酯的阻燃技术及其应用172& T$ a: e) q  d0 F/ m0 h6 l
411 聚酰胺180
1 Y: J7 @+ q' ^- c  O* u  4111 聚酰胺的热分解与燃烧特性180: z3 Y1 H7 ?7 J2 n# v4 |4 K
  4112 聚酰胺的阻燃技术及其应用182
3 ]2 J  z2 A9 S# M& H412 聚四氟乙烯187
( \2 [- |6 y: }  B5 m/ A  4121 聚四氟乙烯的热分解特性187
0 @# R$ _: v8 S' M9 f8 A* l" M  4122 聚四氟乙烯的燃烧特性与燃烧毒性188& p( ?' U; j0 b+ e8 U" H
第5章 热固性聚合物的燃烧特性与阻燃技术190# O) t9 F5 L5 V/ v6 N: O8 f
51 不饱和聚酯1906 m2 I/ B. D. R- R6 _
  511 不饱和聚酯的热分解与燃烧特性191& g; H; e5 d/ i+ R/ g1 X
  512 不饱和聚酯的阻燃技术及其应用193
5 P, I3 _# s7 o) z/ B" z9 \) P52 环氧树脂196
7 N5 Q) K# ?0 f  521 环氧树脂的热分解与燃烧特性196
! S: G/ \' P0 x/ |' M  U. d+ O  522 环氧树脂的阻燃技术及其应用198
& |0 h: A. e! O: `% G- v! c53 酚醛树脂203
' p  Q! a% e' D- |5 g  531 酚醛树脂的热分解与燃烧特性2031 y9 L0 \- \! h0 J+ [6 Z
  532 酚醛树脂的阻燃技术及其应用205
5 n! l. a% k! ^) }54 聚氨酯209, J6 N0 U. x: ]6 x
  541 聚氨酯的热分解与燃烧特性210
. e3 {# }6 Q# m* i' l5 Q8 \2 m  542 聚氨酯的阻燃技术及其应用212% H- V9 E# Q2 [' H) S' {
第6章 橡胶的燃烧特性与阻燃技术217
' G9 N3 Q" H' ?6 S( }61 橡胶的结构和特性217# h- j" Y" f! U
  611 天然橡胶218
7 b. q, U  ?! B- ~. _; N  612 合成聚异戊二烯2199 }/ w, R9 D3 |/ P
  613 丁苯橡胶219, V/ x) N" K; q& C
  614 顺丁橡胶220
; _$ [( u- m4 ~8 w  615 丁腈橡胶220
. B# u0 f0 q8 j) x0 Z  616 氢化丁腈橡胶221
( m5 [. ^6 @! x8 r+ Z7 d  617 丁基橡胶221# {, s# _$ r# `! L' J2 @( G. J
  618 乙丙橡胶221
' _* U- W6 ^# ~  ~+ P0 K% Z  619 丙烯酸酯橡胶221/ h: a6 w+ k9 q0 a) j
  6110 乙烯/甲基丙烯酸酯橡胶222
; Z$ N5 d, r# f& E' ~) [  6111 聚氨酯橡胶222, I$ G' t5 U; ^1 f0 a$ {
  6112 硅橡胶223
7 w7 j0 S; @; q2 D3 o' Q7 ?  6113 聚硫橡胶2234 v, t5 ]6 J; ?; b- N, F
  6114 氯醚橡胶223
  S2 B4 i, ]$ i8 b, A, n* \  6115 氯丁橡胶223; c9 ?$ O- m" B3 I/ a, h. B( T$ Z+ P3 h
  6116 氯磺化聚乙烯224' ^5 t9 L3 W2 A
  6117 氯化聚乙烯225
, v" ~4 {, F- A# a2 {3 X4 d4 v. V  l  6118 氟橡胶225
2 ]2 r8 H. I2 [4 d8 B$ d: x) q, h62 橡胶的配合与加工225
5 D% S- [" [* o  621 橡胶的配合225
$ e; V( F) w# }; M+ I  622 橡胶的加工工艺过程 228% \5 v. F( X2 a' @$ h1 G
63 橡胶热性能及燃烧性能229! W  h4 S% ]9 c2 z6 Y% Y
  631 橡胶的耐热性能229
1 l8 T- t  |" P5 Y+ b  632 橡胶的热分解与燃烧特性230  k1 x& F5 Q  {7 Q3 J1 I0 [
64 橡胶阻燃原理与配方设计技术233
- u) l. i: n9 G  641 橡胶阻燃的基本方法233
% M2 b0 |( c2 f; o" `! P! N( E5 R9 {  642 橡胶阻燃配方设计236: R  T; c9 {. Y( ?- m5 y
65 阻燃橡胶制品制造方法、配方、工艺与性能244
) E! z$ ]8 H: n- n; r9 W  651 阻燃运输带245, Y' H5 k4 ?! y1 h
  652 阻燃胶布制品249
2 A; u5 |4 d5 B3 T" C  653 阻燃橡胶胶板2527 E' F" E$ v  f& m) D9 U
  654 电线、电缆用阻燃橡胶254# p; M/ m" Y2 {0 F% J# Y
  655 电器及电子零件用阻燃橡胶制品259. V3 q* s; d; [1 q3 Y: ?1 G
  656 低烟无氯阻燃橡胶制品260; k/ {  |. P$ E% A. w
第7章 纤维聚合物的燃烧特性与阻燃技术263
; s9 w- j+ m9 f71 概述2639 n6 h! B! \; o: w
  711 纤维聚合物及其特点263
# z% b5 M( e+ s- ], h$ Q  712 纤维聚合物的热解与燃烧特性265
5 [' w4 q1 G. S1 @2 J  713 纤维聚合物阻燃方法的特点268. {8 P; x5 F/ f+ @" ~
72 聚酯纤维阻燃改性269( r& y1 b2 A+ {% Q  V
  721 聚酯纤维的结构与热性能271
7 `8 I' p% s3 B+ ?/ z- e  722 聚酯纤维的阻燃改性方法274
+ i. M) y( w6 s5 Q1 {5 _; n- z  723 聚酯纤维的共混阻燃改性276( M3 P$ e4 c4 m# q9 z* A5 o% ?/ o
  724 聚酯纤维的共聚阻燃改性2801 y) f# E& n$ }8 u. x# b
  725 聚酯纤维及织物的阻燃后整理287" m* C9 D0 c( A4 K+ k1 k
  726 聚酯纤维阻燃改性的新方法291
$ T7 D: U0 _3 q- K5 J, {3 S( U+ G( P73 腈纶纤维的阻燃改性292
4 |" o# k5 ]; B7 n- E  731 腈纶纤维的结构特点与热性能292
  P! k' o: ?6 t  J0 A3 l7 }: K/ S  732 腈纶阻燃改性的方法293
( v% E- _8 d4 e/ N% F5 d7 T4 E2 Z0 L  733 腈纶共聚阻燃改性294  _- F( w  L, n- m
  734 腈纶共混阻燃改性2973 R3 w" o4 Z" x0 O8 X
  735 腈纶表面化学改性法300
+ i; l: x3 |, X# x% S2 f  736 本体阻燃丙烯腈纤维302% v8 L. c6 W0 E: O
74 聚丙烯纤维的阻燃改性305# V# {( h3 T! d2 G  `$ O" I: S
  741 聚丙烯纤维的结构与热性能305
& g/ p2 P4 \. ~. g  742 聚丙烯的阻燃改性方法307+ _) I7 n: c' c; ]2 W5 ]
  743 聚丙烯纤维的共混阻燃改性309
( U: U: ~2 ^. e5 C, ~; r- c  E  744 聚丙烯纤维的后整理改性311
0 i; e1 o' g' _5 K8 E$ v* K  745 聚丙烯纤维阻燃改性的新方法311' ]% f( }) C" T, E4 g
75 聚酰胺纤维的阻燃改性312
8 U- Z& P2 G. B4 }  f  751 聚酰胺纤维的结构与热性能312
, v7 a# z  R; A/ n( W- Q; U  752 聚酰胺纤维的阻燃改性方法3152 C9 M) z; v& h. b1 o" w4 ^( O
  753 聚酰胺纤维的共聚阻燃改性315
- i% e. \/ |- J+ f6 s  754 聚酰胺纤维的共混阻燃改性3165 b2 G7 d; o: N8 K! B' @; `$ d
  755 阻燃后整理317* B! e; t! P1 T+ _+ A+ k% S
  756 聚酰胺纤维阻燃改性的新方法3182 {! c. B5 z8 }* I. D
76 纤维素纤维的阻燃改性320
7 V3 f- c! ~+ ^  761 纤维素纤维的结构与热性能320( K2 n; e. e8 o5 ~$ o0 E
  762 棉纤维的阻燃改性322
) v) a+ S. n0 r/ h/ U  763 黏胶纤维的阻燃改性327! b$ C. I8 b4 t% Z- |  Q( {
77 蛋白纤维的阻燃338& n4 j' S; T+ {5 g
  771 羊毛纤维的燃烧性能3389 ~* e8 l6 J# l
  772 羊毛织物的阻燃后整理339- Y' p, J9 i. j- d& }/ L
  773 丝绸的阻燃341( p# `4 ?) j5 V8 F
78 涤棉混纺织物的阻燃342
- y9 @$ m; K- T  781 涤/棉混纺织物的燃烧性能3438 [& X- j1 }6 ~5 ~& R
  782 涤/棉混纺织物阻燃整理方法3455 O, L+ {8 T3 t6 S7 v
79 其他高性能难燃纤维353/ ~4 Z- Y, r, |/ _
  791 无机系特种耐热纤维353
1 Z9 n6 g3 T7 z$ p; r- x  792 有机系特种耐热纤维357, W2 |. C  ^! W( e, n4 _5 E
第8章 聚合物插层层状硅酸盐纳米复合阻燃材料与
5 r/ H* K7 }; a% F# D. ^技术3634 o2 U+ w- K/ J9 N* m) d0 Y
81 聚合物纳米复合材料的发展概况363; C! O" T# x' J6 n5 P, p
82 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料365
) T( d3 L' X& |. l9 w5 R6 n83 聚合物/层状硅酸盐纳米复合插层热力学及动力学
8 s5 M3 ?3 C, |" V+ h& c0 i8 R5 g分析370
$ W4 }3 W2 p* t" E8 W( U8 i  831 热力学分析370
1 e# p7 R1 C. D2 S/ e0 \  832 动力学分析371( j7 z, }! A6 F6 f5 K6 L9 t
84 聚合物/层状硅酸盐纳米复合阻燃材料3722 ^) B; j2 x, M6 P& g8 E
  841 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的阻燃特性3727 g# t" Q% W! k6 ?6 R5 S3 y; y% x
  842 插层复合方法在聚合物阻燃材料中的应用373
6 t! H" y& |3 P# p  O( [- B9 R第9章 聚合物燃烧实验方法与分析技术3876 h5 W0 M( A6 n8 l6 R. h) j
91 实验方法概述387
# T1 ^# b9 y9 w$ I0 O92 对火反应的传统实验方法392
1 E, w1 V) N, \3 v  921 氧指数方法392+ v2 x; w! M) J" y, C8 E! g
  922 塑料燃烧性试验UL94方法396
) x4 y+ ~) E/ W& ~/ Y' A93 性能化对火反应实验方法398
8 N& X3 D/ I2 ~% C& o0 _; N4 A- O  931 锥形量热仪法401
' {1 K9 p  P& _  932 SBI单火源燃烧实验法439
' y& n, D6 [3 G) k1 V7 C/ m  933 全尺寸单室火灾实验法441
# R4 H3 M5 }: q* @3 [; X  934 家具燃烧量热仪4427 R! [/ e: I; z0 |
94 烟气测量方法443* p0 @; `& ?  P1 k/ W8 V
  941 NBS烟箱法445
1 G0 O0 v" ?- L. Y  i* F% a. Q$ P  942 锥形量热仪动态测烟法446
; H7 ?! Q) c& U, ?' z- I; n: ]95 燃烧产物毒性的分析方法449( {- K9 @6 Z+ O" {% w) ?
96 燃烧产物腐蚀性的分析方法454
  P. L) e; y) S, s0 ~8 G* K第10章 聚合物热解与燃烧过程的模拟457
+ M0 l$ K& _) V4 t4 g( R. k8 R101 聚合物点燃模拟4575 S! K3 p' ~. q+ U
102 聚合物表面火焰传播模拟459  v! @1 X# |% F2 V8 ]/ W. u
  1021 火焰在固体表面的顺风传播460. Q* s5 ?5 @8 |/ k- F% W7 s2 J, J8 e
  1022 火焰在固体表面的逆风传播466
- H* V9 {1 M: A7 m2 F; x103 聚合物燃烧过程的模拟4680 ]) V/ a8 B. t/ X
  1031 近似积分模型469
7 i$ a, \8 o8 Y1 y6 {3 U  1032 不稳定燃烧积分模型472
: V; P, j3 m5 U% ]# G104 阻燃聚合物的热解及燃烧模拟478
1 B+ o8 N" l- r! f+ ], y9 t  1041 含惰性填料聚合物热解过程的模拟478
0 [9 e- e- f- g+ j  1042 含吸热型填料聚合物热解的模拟483
$ m5 t% C+ }/ Y( f+ `/ l+ e. ~附录1 文中出现的字母符号说明486
* l3 f- p( l7 h7 r+ z0 d附录2 部分聚合物及其复合材料的热性能参数 (20℃) 488
( y/ F* Q/ x: h7 D" v0 E2 q* I! q4 C# }
一共四个压缩包

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