首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--缩聚类树脂及塑料论文--聚酰亚胺类及塑料论文

热致性液晶聚酰胺的合成与表征以及理论计算

前言第1-8页
第一章 文献综述第8-32页
 1.1 液晶高分子的研究进展第8-13页
  1.1.1 液晶的基本概念第8-10页
   1.1.1.1 液晶态与介晶现象第8-9页
   1.1.1.2 形成液晶的基本条件第9-10页
  1.1.2 液晶高分子的分类第10-11页
  1.1.3 液晶的发展过程及趋势第11-13页
 1.2 液晶高分子的研究现状第13-26页
  1.2.1 液晶高分子的合成路线第14-22页
   1.2.1.1 热致性聚酯类液晶的合成第14-17页
   1.2.1.2 溶致性液晶聚酰胺的合成第17-20页
   1.2.1.3 热致性液晶聚酰胺的合成第20-22页
  1.2.2 液晶高分子的表征及研究方法第22-25页
  1.2.3 液晶高分子的应用第25-26页
 1.3 液晶高分子的相关理论第26-27页
 参考文献第27-32页
第二章 JRG群子理论及应用简介第32-41页
 2.1 JRG群子理论简介第32-34页
 2.2 JRG群子方程第34-38页
 2.3 JRG群子理论应用简介第38-40页
 参考文献第40-41页
第三章 实验部分第41-46页
 3.1 实验材料及其主要性能第41页
 3.2 液晶高分子的合成实验第41-43页
  3.2.1 单体PEG_3的合成第42页
  3.2.2 液晶聚合物的合成第42-43页
 3.3 液晶高分子的表征第43-44页
  3.3.1 液晶高分子的特性粘度第43页
  3.3.2 液晶高分子的热性能第43页
  3.3.3 液晶高分子的织态结构第43页
  3.3.4 液晶高分子的晶体形态第43-44页
 3.4 液晶高分子的断口形貌第44页
 3.5 液晶高分子的群子理论分析第44页
 参考文献第44-46页
第四章 实验结果与讨论及理论分析第46-88页
 4.1 热致性芳族液晶聚酰胺的合成第46-48页
 4.2 热致性液晶聚酰胺的表征第48-53页
  4.2.1 液晶聚酰胺织构第48-50页
  4.2.2 液晶聚酰胺相转变第50-52页
  4.2.3 X光衍射分析第52-53页
 4.3 液晶聚酰胺的断口形貌第53-54页
 4.4 热致性液晶高分子的理论计算第54-87页
  4.4.1 群子理论对液晶高分子TM—X实验数据的理论分析第54-70页
   4.4.1.1 无极值型TM—X实验数据的分析及群子参数的规律第54-60页
    4.4.1.1.1 无极值型凸形曲线第55-56页
    4.4.1.1.2 无极值型凹形曲线第56-58页
    4.4.1.1.3 无极值型S形曲线第58-59页
    4.4.1.1.4 无极值型反S形曲线第59-60页
   4.4.1.2 具有单一极值的TM—X实验曲线的理论处理第60-70页
    4.4.1.2.1 单一极值RA<1,RB>1型第60-63页
    4.4.1.2.2 单一极值RA>1,RB<1型第63-65页
    4.4.1.2.3 单一极值RA<1,RB<1型第65-69页
    4.4.1.2.4 单一极值RA>1,RB>1型第69-70页
  4.4.2 群子理论对液晶高分子TI—X实验数据的理论分析第70-87页
   4.4.2.1 无极值型TI—X实验数据的分析及群子参数的规律第70-79页
    4.4.2.1.1 无极值型凸形曲线第70-72页
    4.4.2.1.2 无极值型凹形曲线第72-74页
    4.4.2.1.3 无极值型S形曲线第74-76页
    4.4.2.1.4 无极值型反S型曲线第76-79页
   4.4.2.2 具有单一极值的TI—X实验曲线的理论处理第79-87页
    4.4.2.2.1 单一极值RA<1,RB>1型第79-81页
    4.4.2.2.2 单一极值RA>1,RB<1型第81-82页
    4.4.2.2.3 单一极值RA<1,RB<1型第82-86页
    4.4.2.2.4 单一极值RA>1,RB>1型第86-87页
  4.4.3 液晶高分子的相转变温度与群子参数间的关系第87页
 参考文献第87-88页
主要结论第88-89页
致谢第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:分子筛在膨胀型阻燃剂(IFR)体系中的应用—IFR-PE的阻燃性能研究
下一篇:双官能及多官能引发剂引发苯乙烯、丙烯酸酯原子转移自由基聚合研究