摘要(中文) | 第1-6页 |
摘要(英文) | 第6-11页 |
综述 | 第11-37页 |
一 漆酚的结构 | 第11-13页 |
二 漆酚的性质 | 第13-14页 |
三 漆酚的聚合 | 第14-20页 |
(一) 漆酚醌的形成 | 第14页 |
(二) 漆酚二聚体的形成 | 第14-18页 |
(三) 网状漆酚高分子化合物的形成 | 第18-19页 |
(四) 体形漆酚高聚物的生成 | 第19-20页 |
四 漆膜的性能 | 第20-21页 |
五 漆酚的应用 | 第21-28页 |
(一) 作为涂料的应用 | 第22-25页 |
(二) 作为功能材料的应用 | 第25-28页 |
六 漆酚改性的研究前景 | 第28页 |
七 本学位论文研究的立论依据、科学意义和创新点 | 第28-32页 |
参考文献 | 第32-37页 |
第Ⅰ部分 漆酚镨聚合物的研究 | 第37-69页 |
Ⅰ-1 漆酚与三氯化镨的配合反应及其产物的特性 | 第37-46页 |
前言 | 第37页 |
1. 实验部分 | 第37-39页 |
2. 结果与讨论 | 第39-45页 |
2.1 漆酚与三氯化镨的配合反应 | 第39-42页 |
2.2 漆酚镨的特性 | 第42-45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
Ⅰ-2 漆酚甲醛缩聚物及其衍生物与三氯化镨的配合反应 | 第46-55页 |
前言 | 第46-47页 |
1. 实验部分 | 第47-48页 |
2. 结果与讨论 | 第48-54页 |
2.1 PUX高聚物对PrCl_3的吸附情况 | 第48页 |
2.2 吸附前后结构表征 | 第48-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
Ⅰ-3 漆酚镨聚合物特性的研究 | 第55-69页 |
前言 | 第55页 |
1. 实验部分 | 第55-56页 |
2. 结果与讨论 | 第56-67页 |
2.1 聚合物的合成 | 第56页 |
2.2 漆酚镨高聚物的特性 | 第56-67页 |
2.2.1 漆酚镨高聚物催化引发甲基丙烯酸丁酯聚合 | 第57-60页 |
2.2.1.1 甲基丙烯酸丁酯的聚合 | 第57页 |
2.2.1.2 漆酚镨高聚物的催化引发效果 | 第57-58页 |
2.2.1.3 聚合条件对催化引发作用的影响 | 第58-59页 |
2.2.1.4 漆酚镨高聚物对单体的选择性 | 第59-60页 |
2.2.1.5 漆酚镨高聚物的重复使用性 | 第60页 |
2.2.2 漆酚镨聚合物对酯化反应的催化性能 | 第60-64页 |
2.2.2.1 酯类化合物的合成 | 第61页 |
2.2.2.2 漆酚镨高聚物催化合成邻苯二甲酸二丁酯的特性 | 第61-64页 |
2.2.2.3 PUPr催化合成其它的酯类和缩酮化合物的特性 | 第64页 |
2.2.3 漆酚镨高聚物吸附有害气体的性能 | 第64-67页 |
2.2.3.1 漆酚镨高聚物对气体的吸附 | 第65页 |
2.2.3.2 漆酚镨高聚物对气体吸附量的测定 | 第65页 |
2.2.3.3 PUPr对气体的吸附能力及其选择性 | 第65-66页 |
2.2.3.4 时间对漆酚镨高聚物吸附性能的影响 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第Ⅱ部分 漆酚醛缩聚物的改性 | 第69-86页 |
Ⅱ-1 提高抗紫外线性能——漆酚甲醛缩聚物/醇酸树脂IPN的研究 | 第69-75页 |
前言 | 第69页 |
1. 实验部分 | 第69-70页 |
2. 结果与讨论 | 第70-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
Ⅱ-2 提高耐碱性之一——苯胺改性漆酚甲醛缩聚物的研究 | 第75-80页 |
前言 | 第75页 |
1. 实验部分 | 第75-76页 |
2. 结果与讨论 | 第76-79页 |
2.1 红外光谱 | 第76-77页 |
2.2 高效液相色谱 | 第77页 |
2.3 动态力学性能 | 第77-78页 |
2.4 示差扫描量热分析 | 第78-79页 |
2.5 常规物理机械性能 | 第79页 |
2.6 耐化学介质性能 | 第79页 |
3. 结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80页 |
Ⅱ-3 提高耐碱性之二——二乙烯三胺改性漆酚甲醛缩聚物的研究 | 第80-86页 |
前言 | 第80-81页 |
1. 实验部分 | 第81页 |
2. 结果与讨论 | 第81-85页 |
3. 结论 | 第85页 |
参考文献 | 第85-86页 |
研究生期间发表的论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |