摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
致谢 | 第7-8页 |
目录 | 第8-11页 |
表格清单 | 第11-12页 |
插图清单 | 第12-13页 |
第一章 概述 | 第13-23页 |
1 前言 | 第13页 |
2 聚碳酸酯的应用与市场发展趋势 | 第13-17页 |
·聚碳酸酯的应用 | 第13-15页 |
·聚碳酸酯的发展简史 | 第15-16页 |
·国外发展简史 | 第15页 |
·国内发展简史 | 第15-16页 |
·市场发展趋势 | 第16-17页 |
3 聚碳酸酯制备技术 | 第17-20页 |
·光气法 | 第17页 |
·酯交换法 | 第17-18页 |
·其它合成方法 | 第18-20页 |
4 功能型聚碳酸酯的制备 | 第20-22页 |
·支化型聚碳酸酯的合成 | 第20页 |
·液晶型聚碳酸酯的合成 | 第20-21页 |
·超高分子量聚碳酸酯的合成 | 第21页 |
·阻燃型聚碳酸酯的合成 | 第21-22页 |
5 本课题的研究内容及意义 | 第22-23页 |
第二章 三光气法含溴阻燃聚碳酸酯的合成与表征 | 第23-46页 |
1 引言 | 第23-24页 |
2.实验仪器与试剂 | 第24页 |
3 四溴双酚A均聚型聚碳酸酯的合成与工艺条件的选择 | 第24-36页 |
·主要原料的理化性质及纯度检验 | 第24-27页 |
·三光气纯度的检验 | 第25页 |
·三光气的溶解度试验 | 第25-26页 |
·四溴双酚A的溶解度试验 | 第26-27页 |
·碱的浓度的影响 | 第26页 |
·温度的影响 | 第26-27页 |
·工艺条件的确定 | 第27-34页 |
·催化剂 | 第27-29页 |
·催化剂种类对分子量及收率的影响 | 第27页 |
·催化剂的用量对分子量及收率的影响 | 第27-29页 |
·溶剂对分子量与收率的影响 | 第29页 |
·pH值对分子量的影响 | 第29-31页 |
·温度对分子量与收率的影响 | 第31-33页 |
·反应时间对分子量及收率的影响 | 第33-34页 |
·配料比对分子量的影响 | 第34页 |
·四溴双酚A均聚型聚碳酸酯的合成与后处理 | 第34-35页 |
·四溴双酚A均聚型聚碳酸酯实验 | 第34-35页 |
·四溴双酚A均聚型聚碳酸酯的后处理 | 第35页 |
·结论 | 第35-36页 |
4 四溴双酚A-双酚A共聚型聚碳酸酯的合成 | 第36-39页 |
·四溴双酚A与双酚A的主要理化性质 | 第36-37页 |
·四溴双酚A主要理化性质 | 第36页 |
·双酚A主要理化性质 | 第36页 |
·氢氧化钠浓度对双酚A溶解度的影响 | 第36-37页 |
·双酚A-四溴双酚A共聚型聚碳酸酯的合成 | 第37-39页 |
5 聚碳酸酯的表征 | 第39-46页 |
·聚碳酸酯分子量测定 | 第39-42页 |
·粘均分子量的测定 | 第39-41页 |
·聚合物粘度的表示方法 | 第39-40页 |
·粘度测定 | 第40-41页 |
·分子量分布的测定 | 第41-42页 |
·聚碳酸酯的阻燃性能测定 | 第42-43页 |
·LOI原理 | 第42页 |
·LOI测定 | 第42-43页 |
·试样制备 | 第42页 |
·试验步骤 | 第42-43页 |
·阻燃聚碳酸酯的LOI测定 | 第43页 |
·红外检测实验 | 第43-46页 |
第三章 反应动力学研究 | 第46-63页 |
1 引言 | 第46-47页 |
2 实验仪器、试剂 | 第47页 |
3 分析检测方法的建立 | 第47-51页 |
·双酚A负离子浓度的测定的原理与方法 | 第48-49页 |
·原理 | 第48页 |
·实验方法 | 第48-49页 |
·双酚A钠盐紫外吸收最大波长(λm)的确定 | 第48-49页 |
·标准曲线的绘制 | 第49页 |
·氯离子浓度的快速测定原理与方法 | 第49-51页 |
·原理 | 第50页 |
·氯离子浓度测定的实验方法 | 第50-51页 |
4 实验 | 第51-59页 |
·静态实验 | 第51-58页 |
·静态反应动力学假设 | 第51-52页 |
·实验部分 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-58页 |
·催化剂的影响 | 第52-54页 |
·温度的影响 | 第54-56页 |
·反应物起始浓度的影响 | 第56-57页 |
·界面积的影响 | 第57-58页 |
·动态实验 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第58-59页 |
·催化剂的影响 | 第58-59页 |
·温度的影响 | 第59页 |
5 反应速率方程参数的计算 | 第59-62页 |
6 结论 | 第62-63页 |
第四章 结论 | 第63-66页 |