提要 | 第1-11页 |
第一章 前言 | 第11-60页 |
·聚酰亚胺简介 | 第11-24页 |
·聚酰亚胺材料的分类 | 第12-16页 |
·聚酰亚胺的合成 | 第16-17页 |
·聚酰亚胺的性能 | 第17-18页 |
·聚酰亚胺的应用 | 第18-20页 |
·聚酰亚胺材料国内外发展状况 | 第20-23页 |
·聚酰亚胺发展动向 | 第23-24页 |
·低介电常数高分子材料的研究进展 | 第24-28页 |
·介电常数 | 第24-25页 |
·超大规模集成电路对低介电材料的要求 | 第25-27页 |
·降低材料介电常数的方法 | 第27页 |
·超低介电常数聚酰亚胺的研究进展 | 第27-28页 |
·电纺丝方法 | 第28-49页 |
·电纺丝法制备纳米纤维的历史和现状 | 第29-35页 |
·电纺丝的分类和所用的实验装置 | 第35-36页 |
·电纺丝过程中影响纤维形态的因素 | 第36-41页 |
·电纺丝法的应用 | 第41-49页 |
·本文立题思想 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-60页 |
第二章 多种聚酰胺酸电纺丝行为的研究 | 第60-70页 |
·实验仪器和药品 | 第60-62页 |
·聚酰胺酸合成的一般方法 | 第62-65页 |
·各种聚酰胺酸电纺丝行为研究 | 第65-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
第三章 均苯型(PMDA A/ODA)聚酰亚胺电纺丝行为及性质的研究 | 第70-87页 |
引言 | 第70-71页 |
·实验部分 | 第71-76页 |
·实验仪器和药品 | 第71-72页 |
·聚酰胺酸(PAA)粘度测试 | 第72-73页 |
·PAA 溶液的制备及电纺丝过程 | 第73页 |
·PAA 纳米纤维薄膜的热亚胺化过程 | 第73-74页 |
·SEM 形貌表征 | 第74页 |
·红外光谱测试 | 第74页 |
·机械强度测试 | 第74页 |
·热失重(TGA)测试 | 第74页 |
·差热(DSC)分析测试 | 第74页 |
·介电常数测试 | 第74-76页 |
·结果与讨论 | 第76-84页 |
·PAA 的特性粘度 | 第76-77页 |
·PAA 溶液浓度对电纺丝后纤维形貌的影响 | 第77-78页 |
·亚胺化前后纤维形貌的比较 | 第78-80页 |
·红外分析 | 第80页 |
·机械强度分析 | 第80-81页 |
·热失重(TGA)分析 | 第81-82页 |
·差热扫描量热(DSC)分析 | 第82页 |
·介电常数测试分析 | 第82-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第四章 联苯型(s-BPDA//ODA)聚酰亚胺电纺丝行为及性质的研究 | 第87-99页 |
引言 | 第87页 |
·实验部分 | 第87-91页 |
·结果与讨论 | 第91-97页 |
·PAA 的特性粘度 | 第91页 |
·PAA 的溶液浓度对电纺丝后纤维形貌的影响 | 第91-93页 |
·亚胺化前后纤维形貌的比较 | 第93页 |
·双组分溶剂对纤维形貌的影响 | 第93-95页 |
·红外分析 | 第95-96页 |
·机械强度 | 第96页 |
·热失重(TGA)分析 | 第96页 |
·介电常数测试分析 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-99页 |
第五章 共聚型聚酰亚胺的电纺丝及性质研究 | 第99-114页 |
引言 | 第99-100页 |
·实验部分 | 第100-103页 |
·结果与讨论 | 第103-111页 |
·三元共聚反应 | 第103-105页 |
·PAA 的特性粘度 | 第105页 |
·K 型、M 型与N 型PAA 电纺丝后的形貌 | 第105-108页 |
·亚胺化后纤维的形貌 | 第108-109页 |
·K 型PAA 和PI 的红外光谱分析 | 第109-110页 |
·K 型PI 热失重(TGA)分析 | 第110页 |
·K 型 PI 差热扫描量热(DSC)分析 | 第110-111页 |
·介电常数测试分析 | 第111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-114页 |
第六章 结论 | 第114-116页 |
攻博期间发表的学术论文 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
摘要 | 第118-121页 |
Abstract | 第121-123页 |