摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-20页 |
·酚酞聚芳醚酮(砜)PEK-C(PES-C) | 第9页 |
·酚酞聚芳醚酮(砜)PEK-C(PES-C)的性能及特点 | 第9-10页 |
·酚酞聚芳醚酮(砜)PEK-C(PES-C)加工应用领域 | 第10-11页 |
·酚酞聚芳醚酮(砜)PEK-C(PES-C)的改性研究 | 第11-18页 |
·物理改性 | 第11-12页 |
·共混改性 | 第11-12页 |
·填充改性 | 第12页 |
·化学改性 | 第12-18页 |
·磺化改性 | 第12-16页 |
·氯甲基化改性 | 第16-18页 |
·酚酞聚芳醚酮(砜)PEK-C(PES-C)的氯甲基化改性 | 第18-20页 |
·目的及意义 | 第18页 |
·研究现状 | 第18-19页 |
·本文的切入点及目标 | 第19-20页 |
第二章 由热处理方法实施酚酞聚芳醚酮(PEK-C)粉料堆密度(P)的调控 | 第20-28页 |
·前言 | 第20-21页 |
·实验试剂与仪器 | 第21页 |
·实验试剂 | 第21页 |
·实验仪器 | 第21页 |
·实验部分 | 第21-22页 |
·堆积密度测定 | 第21-22页 |
·PEK-C的扫描电镜观察 | 第22页 |
·对PEK-C实施物理改性 | 第22页 |
·物理加热法 | 第22页 |
·液氮冷却法 | 第22页 |
·乙醇研磨法 | 第22页 |
·机械研磨法 | 第22页 |
·结果与讨论 | 第22-27页 |
·实验结果 | 第22-26页 |
·物理加热法相关数据 | 第22-25页 |
·液氮冷却法相关数据 | 第25页 |
·乙醇研磨法相关数据 | 第25-26页 |
·扫描电镜(SEM) | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 酚酞聚芳醚酮(PEK-C)的氯甲基化改性 | 第28-39页 |
·前言 | 第28-29页 |
·实验试剂与仪器 | 第29-30页 |
·实验试剂 | 第29-30页 |
·实验仪器 | 第30页 |
·实验部分 | 第30-31页 |
·1,4-二氯甲氧基丁烷(BCMB)的制备 | 第30页 |
·线型CMPEK-C的制备 | 第30-31页 |
·1,2-二氯乙烷作PEK-C氯甲基化反应的溶剂 | 第30页 |
·浓硫酸作PEK-C氯甲基化反应的溶剂 | 第30-31页 |
·实验结果与讨论 | 第31-38页 |
·氯甲基化反应的结果 | 第31-34页 |
·氯甲基化反应的其它影响因素 | 第34-35页 |
·反应温度的影响 | 第34页 |
·反应时间的影响 | 第34页 |
·反应速率的控制 | 第34-35页 |
·CMPEK-C的结构表征 | 第35-36页 |
·FT-IR谱图 | 第35页 |
·~1H NMR谱图 | 第35-36页 |
·CMPEK-C的性能 | 第36-38页 |
·CMPEK-C的玻璃化转变温度 | 第36页 |
·CMPEK-C的溶解性能 | 第36页 |
·CMPEK-C的热稳定性 | 第36页 |
·PEK-C及CMPEK-C的GPC数据 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 酚酞聚芳醚砜(PES-C)的氯甲基化改性 | 第39-48页 |
·前言 | 第39页 |
·实验试剂与仪器 | 第39-40页 |
·实验试剂 | 第39-40页 |
·仪器及测试条件 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·1,4-二氯甲氧基丁烷(BCMB)的制备 | 第40-41页 |
·线型CMPES-C的制备 | 第41页 |
·CMPES-C的表征 | 第41页 |
·氯甲基化程度计算 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-47页 |
·氯甲基化反应的结果 | 第43-45页 |
·氯甲基化反应的其它影响因素 | 第45页 |
·反应温度对反应的影响 | 第45页 |
·反应时间对反应的影响 | 第45页 |
·反应速率的控制 | 第45页 |
·CMPES-C的 ~1H NMR谱图表征 | 第45-46页 |
·CMPES-C的热稳定性 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
作者简介 | 第54页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第54-55页 |