摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 聚酰亚胺(PI)及其纤维的简介 | 第11-17页 |
1.1.1 PI 发展历史 | 第11-12页 |
1.1.2 PI 的性能 | 第12-14页 |
1.1.2.1 机械性能 | 第12-13页 |
1.1.2.2 耐热性 | 第13页 |
1.1.2.3 电学性能 | 第13页 |
1.1.2.4 光学性能 | 第13页 |
1.1.2.5 阻燃、无毒、低挥发性及生物相容性 | 第13-14页 |
1.1.2.6 其他性能 | 第14页 |
1.1.3 聚酰亚胺的应用 | 第14页 |
1.1.4 聚酰亚胺的产业化现状与市场前景 | 第14-17页 |
1.2 静电纺丝概述 | 第17-23页 |
1.2.1 静电纺丝的基本原理 | 第17-19页 |
1.2.2 静电纺丝的发展历史 | 第19-21页 |
1.2.3 电纺聚合物纳米纤维的应用 | 第21-22页 |
1.2.3.1 复合增强纤维材料 | 第21页 |
1.2.3.2 高性能过滤膜 | 第21-22页 |
1.2.3.3 传感器 | 第22页 |
1.2.3.4 防护保护 | 第22页 |
1.2.3.5 生物医用材料 | 第22页 |
1.2.4 高性能聚酰亚胺纤维 | 第22-23页 |
1.3 原子力显微镜 | 第23-26页 |
1.3.1 原子力显微镜(AFM)的原理 | 第23-24页 |
1.3.2 原子力显微镜(AFM)的工作模式 | 第24-25页 |
1.3.3 原子力显微镜的应用 | 第25-26页 |
1.4 本论文研究意义及主要内容 | 第26-28页 |
1.4.1 本论文研究意义 | 第26页 |
1.4.2 本论文的主要内容 | 第26-28页 |
第二章 含嘧啶环芳香二胺单体的合成 | 第28-36页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 主要原料试剂及仪器 | 第28-29页 |
2.2.1.1 原料及试剂 | 第28页 |
2.2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 2,5-二(4-氨基苯基)嘧啶的合成 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-34页 |
2.3.1 二氮杂戊二烯六氟磷酸盐的结构表征 | 第30-31页 |
2.3.3 对硝基苯甲脒盐酸盐的结构表征 | 第31-32页 |
2.3.4 2,5-二(4-硝基苯基)嘧啶的结构表征 | 第32-33页 |
2.3.5 2,5-二(4-氨基苯基)嘧啶的结构表征 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 BPDA/PRM/ODA 三元共聚聚酰亚胺纳米单纤维的制备及其性能研究 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-41页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第37页 |
3.2.1.1 实验主要试剂 | 第37页 |
3.2.1.2 实验仪器 | 第37页 |
3.2.2 共聚聚酰亚胺纳米单纤维的制备 | 第37-39页 |
3.2.2.1 3-Co-PAA 的合成 | 第37-38页 |
3.2.2.2 3-Co-PAA 的纳米单纤维的制备 | 第38页 |
3.2.2.3 3-Co-PAA 的纳米单纤维的制备 | 第38-39页 |
3.2.3 3-Co-PAA 纳米单纤维的测试 | 第39-41页 |
3.2.3.1 纳米单纤维直径的测量 | 第39-40页 |
3.2.3.2 纳米单纤维力学性能测试 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
3.3.0 不同二胺比例聚酰胺酸及聚酰亚胺的红外分析 | 第41-42页 |
3.3.1 不同二胺比例 3-Co-PAA 纳米单纤维机械性能 | 第42-43页 |
3.3.2 不同亚胺化温度 PI(PRM/ODA=5:5)纳米单纤维机械性能 | 第43-46页 |
3.3.3 BPDA/PRM/ODA 三元共聚聚酰亚胺纳米纤维的热稳定性分析 | 第46-47页 |
3.3.4 分子内取向度对不同纤维直径机械性能的影响 | 第47-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 10% BPO-BPDA/DMB 纳米单纤维的性能研究 | 第52-60页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 实验试剂和仪器 | 第52-53页 |
4.2.1.1 实验主要试剂 | 第52-53页 |
4.2.1.2 实验仪器 | 第53页 |
4.2.2 共聚聚酰亚胺纳米单纤维的制备 | 第53-54页 |
4.2.2.1 BPDA/DMB 二元共聚聚酰胺酸的合成 | 第53页 |
4.2.2.2 BPDA/DMB 聚酰胺酸纳米单纤维的制备 | 第53-54页 |
4.2.2.3 BPDA/DMB 聚酰胺酸纳米单纤维的热亚胺化 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-59页 |
4.3.1 聚酰胺酸和聚酰亚胺的红外表征 | 第54-55页 |
4.3.2 纳米单纤维机械性能分析 | 第55-58页 |
4.3.3 纳米单纤维热稳定性分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 含嘧啶环聚酰亚胺纤维带的制备及其性能研究 | 第60-70页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 实验部分 | 第61-63页 |
5.2.1 主要试剂和仪器 | 第61页 |
5.2.1.1 主要试剂 | 第61页 |
5.2.1.2 实验仪器 | 第61页 |
5.2.2 4-Co-PAAs 的制备 | 第61-63页 |
5.2.2.1 4-Co-PAAs 的合成 | 第61-62页 |
5.2.2.2 4-Co-PAAs 纳米纤维膜的制备 | 第62-63页 |
5.2.2.3 4-Co-PIs 纳米纤维膜的制备 | 第63页 |
5.3 结果与讨论 | 第63-69页 |
5.3.1 不同聚酰胺酸的特性粘度分析 | 第63-64页 |
5.3.2 4-Co-PIs 纳米纤维膜的机械性能 | 第64-67页 |
5.3.3 4-Co-PIs 纳米纤维膜的动态力学分析 | 第67-68页 |
5.3.4 4-Co-PIs 纳米纤维膜的热稳定性分析 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
硕士期间发表论文及成果 | 第82页 |