内容提要 | 第4-5页 |
中文摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第15-49页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 聚合物摩擦学概述 | 第16-30页 |
1.2.1 聚合物摩擦学改性简介 | 第16-19页 |
1.2.2 聚合物摩擦学理论 | 第19-28页 |
1.2.2.1 聚合物的摩擦特性 | 第19-20页 |
1.2.2.2 聚合物的磨损机理 | 第20-23页 |
1.2.2.3 影响聚合物摩擦学性能的内部因素 | 第23-26页 |
1.2.2.4 影响聚合物摩擦学性能的外部因素 | 第26-28页 |
1.2.3 特种工程塑料的摩擦学改性方法 | 第28-30页 |
1.3 全氟基团改性聚合物 | 第30-34页 |
1.3.1 全氟基团的元素富集特性 | 第31-33页 |
1.3.2 全氟基团改性聚合物 | 第33-34页 |
1.4 聚醚砜概述 | 第34-39页 |
1.4.1 聚醚砜简介 | 第34-35页 |
1.4.2 聚醚砜的性能及应用 | 第35-37页 |
1.4.3 聚醚砜的合成及改性现状 | 第37-38页 |
1.4.4 聚醚砜的摩擦学改性 | 第38-39页 |
1.5 选题依据与设计思路 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-49页 |
第二章 全氟端基聚醚砜特种工程塑料的合成、制备与表征 | 第49-71页 |
2.1 引言 | 第49页 |
2.2 实验原料与仪器 | 第49-52页 |
2.2.1 实验原料 | 第49-50页 |
2.2.2 表征仪器与方法 | 第50-52页 |
2.3 单体M_1的合成与表征 | 第52-54页 |
2.4 全氟端基PES的合成与表征 | 第54-67页 |
2.4.1 不同全氟端基含量PES的合成 | 第54-56页 |
2.4.2 聚合物的表征 | 第56-60页 |
2.4.3 聚合物氟元素表面迁移行为研究 | 第60-64页 |
2.4.4 端基聚合物的表面能研究 | 第64-67页 |
2.5 本章小结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
第三章 全氟支链聚醚砜特种工程塑料的合成、制备及表征 | 第71-88页 |
3.1 引言 | 第71页 |
3.2 实验原料与仪器 | 第71-73页 |
3.2.1 实验原料 | 第71-72页 |
3.2.2 表征仪器与方法 | 第72-73页 |
3.3 单体M_2的合成与表征 | 第73-75页 |
3.4 全氟支链PES的合成与表征 | 第75-85页 |
3.4.1 不同支链比例PES的合成 | 第75-76页 |
3.4.2 聚合物的表征 | 第76-81页 |
3.4.3 聚合物氟元素表面迁移行为研究 | 第81-83页 |
3.4.4 支链聚合物的表面能研究 | 第83-85页 |
3.5 本章小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
第四章 含氟聚醚砜特种工程塑料摩擦学性能研究 | 第88-116页 |
4.1 引言 | 第88页 |
4.2 实验部分 | 第88-91页 |
4.2.1 实验原料及仪器 | 第88-89页 |
4.2.2 实验仪器及方法 | 第89-91页 |
4.3 纯PES的摩擦学性能研究 | 第91-94页 |
4.3.1 纯PES的摩擦磨损机理分析 | 第91-92页 |
4.3.2 载荷对纯PES摩擦学性能的影响 | 第92-93页 |
4.3.3 速度对纯PES摩擦学性能的影响 | 第93-94页 |
4.4 全氟端基PES的摩擦学性能研究 | 第94-101页 |
4.4.1 表面氟元素对摩擦性能的影响 | 第94-99页 |
4.4.2 载荷对PES-F摩擦学性能的影响 | 第99-100页 |
4.4.3 速度对PES-F摩擦学性能的影响 | 第100-101页 |
4.5 全氟支链PES的摩擦学性能研究 | 第101-105页 |
4.5.1 表面氟元素对摩擦性能的影响 | 第101-104页 |
4.5.2 载荷对PES'-F摩擦学性能的影响 | 第104-105页 |
4.5.3 速度对PES'-F摩擦学性能的影响 | 第105页 |
4.6 全氟端基与支链PES性能分析 | 第105-112页 |
4.7 本章小结 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-116页 |
第五章 结论 | 第116-120页 |
作者简介 | 第120-122页 |
攻读研究生期间取得的科研成果 | 第122-124页 |
致谢 | 第124-125页 |