致谢 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第17-20页 |
第2章 文献综述 | 第20-61页 |
2.1 DMP氧化聚合机理 | 第20-26页 |
2.1.1 DMP的氧化 | 第20-21页 |
2.1.2 DMP的偶合 | 第21-22页 |
2.1.3 链增长机理 | 第22-26页 |
2.2 水介质中聚苯醚均聚物的合成 | 第26-29页 |
2.2.1 DMP氧化偶联沉淀聚合机理 | 第26-27页 |
2.2.2 影响水介质中DMP氧化聚合反应的因素 | 第27-29页 |
2.3 聚苯醚的化学改性 | 第29-33页 |
2.3.1 聚苯醚共聚物的合成 | 第29-31页 |
2.3.2 可交联聚苯醚(烯丙基化PPE)的合成 | 第31-33页 |
2.4 聚苯醚合金 | 第33-37页 |
2.4.1 聚苯醚/聚苯乙烯(PPE/PS)合金 | 第34-35页 |
2.4.2 PPE的其它合金 | 第35-37页 |
2.5 分子模拟 | 第37-43页 |
2.5.1 分子力学方法简介 | 第37-38页 |
2.5.2 分子动力学模拟简介 | 第38-42页 |
2.5.3 粗粒化模型的分子动力学研究 | 第42-43页 |
2.6 课题的提出 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-61页 |
第3章 水介质中氧化共聚合合成含烯丙基的聚苯醚 | 第61-76页 |
3.1 前言 | 第61-62页 |
3.2 实验部分 | 第62-65页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第62-63页 |
3.2.2 水介质中合成侧链含有烯丙基的聚苯醚 | 第63页 |
3.2.3 共聚物的紫外光固化交联反应 | 第63-64页 |
3.2.4 结构与性能的表征 | 第64-65页 |
3.3 结果与讨论 | 第65-73页 |
3.3.1 水介质中烯丙基化PPE的制备 | 第65-66页 |
3.3.2 共聚物的表征 | 第66-69页 |
3.3.3 烯丙基化PPE的交联反应 | 第69-71页 |
3.3.4 烯丙基化PPE产物中铜离子残留量 | 第71-73页 |
3.4 小结 | 第73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
第4章 水介质中氯化铜/4-二甲氨基吡啶共催化剂作用下一釜法合成聚(2,6-二甲基-1,4-苯醚)/聚苯乙烯合金 | 第76-90页 |
4.1 前言 | 第76-77页 |
4.2 实验部分 | 第77-79页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第77-78页 |
4.2.2 PPE/PS合金的制备 | 第78页 |
4.2.3 结构与性能的表征 | 第78-79页 |
4.3 结果与讨论 | 第79-86页 |
4.3.1 PPE/PS合金的合成与表征 | 第79-83页 |
4.3.2 PPE/PS合金的玻璃化转变温度(T_g) | 第83-84页 |
4.3.3 苯乙烯用量对合成的PPE分子量的影响 | 第84-86页 |
4.3.4 DMP及苯乙烯的均聚反应 | 第86页 |
4.4 小结 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
第5章 水介质中一釜法氯化铜/4-二甲氨基吡啶共催化合成聚(2,6-二甲基-1,4-苯醚)/聚甲基丙烯酸甲酯合金 | 第90-104页 |
5.1 前言 | 第90-91页 |
5.2 实验部分 | 第91-93页 |
5.2.1 试剂与仪器 | 第91-92页 |
5.2.2 PPE/PMMA合金的制备 | 第92页 |
5.2.3 结构与性能的表征 | 第92-93页 |
5.3 结果与讨论 | 第93-100页 |
5.3.1 PPE/PMMA合金的合成与表征 | 第93-97页 |
5.3.2 PPE/PMMA合金组成对其玻璃化转变温度(T_g)的影响 | 第97-98页 |
5.3.3 PPE/PMMA合金的相形态 | 第98-100页 |
5.4 小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-104页 |
第6章 聚(2,6-二甲基-1,4-苯醚)合金的分子动力学模拟 | 第104-144页 |
6.1 前言 | 第104-105页 |
6.2 模拟方法 | 第105-107页 |
6.3 结果与讨论 | 第107-123页 |
6.3.1 径向分布函数(RDF) | 第107-111页 |
6.3.2 两种共混物中聚合物分子的回转半径(R_g) | 第111-115页 |
6.3.3 均方位移 | 第115-123页 |
6.4 小结 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-128页 |
附录 | 第128-144页 |
第7章 聚苯醚的粗粒化模型及其在聚苯醚/聚苯乙烯体系中的应用 | 第144-165页 |
7.1 前言 | 第144-145页 |
7.2 模型与模拟方法 | 第145-149页 |
7.2.1 聚苯醚的粗粒化模型 | 第145-147页 |
7.2.2 PPE与PS粗粒化模型共同应用于PPE/PS体系分子动力学模拟 | 第147-148页 |
7.2.3 模拟条件 | 第148-149页 |
7.3 结果与讨论 | 第149-157页 |
7.3.1 PPE的粗粒化模型 | 第149-154页 |
7.3.2 PPE与PS粗粒化模型共同应用于PPE/PS体系分子动力学模拟 | 第154-157页 |
7.4 小结 | 第157页 |
参考文献 | 第157-165页 |
第8章 结论与展望 | 第165-169页 |
8.1 结论 | 第165-167页 |
8.2 展望 | 第167-169页 |
作者简介 | 第169-171页 |
1. 教育经历 | 第169页 |
2. 发表论文 | 第169-171页 |
3. 授权专利 | 第171页 |
4. 获得奖励 | 第171页 |