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含二氮杂萘酮结构新型聚芳酰胺树脂的合成及性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
前言第11-12页
1 文献综述第12-33页
   ·概述第12页
   ·聚芳酰胺的发展历史第12-14页
   ·对位芳纶的发展概况第14-20页
     ·对位芳香族聚酰胺纤维的机械性能第15-16页
     ·对位芳香族聚酰胺纤维的热性能第16页
     ·对位芳香族聚酰胺结构独特性第16-17页
     ·PPTA的加工工艺第17-19页
     ·传统PPTA制造工艺存在的问题及对策第19-20页
   ·聚芳酰胺的合成方法第20-22页
     ·界面聚合第20页
     ·低温溶液聚合法第20页
     ·Yamazaki膦酰化法第20-21页
     ·酯交换反应第21页
     ·钯催化的酰基化缩聚第21页
     ·气相聚合法第21-22页
   ·芳香族聚酰胺的改性第22-29页
     ·聚合物主链中引入柔性结构单元第22-23页
     ·聚合物主链中引入体积较大的侧基第23-25页
     ·聚合物主链中引入扭曲非共平面结构第25页
     ·共缩聚第25-28页
     ·酰胺基团中N-取代第28-29页
   ·应用进展第29-30页
     ·功能化智能化高分子第29页
     ·制取复合材料第29-30页
     ·PPTA薄膜第30页
   ·含二氮杂萘酮结构聚芳酰胺的研究进展第30-32页
   ·本论文主要研究内容第32-33页
2 Yamazaki膦酰化法合成三元聚芳酰胺第33-53页
   ·实验部分第33-35页
     ·实验原料第33-34页
     ·性能测试第34页
     ·聚合物的合成第34-35页
     ·聚合物薄膜的制备第35页
   ·结果与讨论第35-52页
     ·含无取代二氮杂萘酮结构聚芳酰胺PAⅠ的合成与性能第35-40页
     ·含氯取代二氮杂萘酮结构聚芳酰胺PAⅡ的合成与性能第40-45页
     ·含苯基取代二氮杂萘酮结构聚芳酰胺PAⅢ的合成与性能第45-50页
     ·含二氮杂萘酮结构共聚芳酰胺的结构与性能的关系第50-52页
   ·本章结论第52-53页
3 三元溶致液晶聚芳酰胺P1的合成第53-70页
   ·实验部分第53-55页
     ·实验原料第53页
     ·性能测试第53-54页
     ·聚合物的合成第54-55页
   ·结果与讨论第55-69页
     ·聚合物的合成第55页
     ·不同加料顺序对聚合反应的影响第55-59页
     ·聚合物的红外光谱分析第59-60页
     ·聚合物的溶解性能第60-62页
     ·聚合物的耐热性能第62-64页
     ·聚合物的聚集态分析第64-65页
     ·聚合物的液晶性能第65-69页
   ·本章结论第69-70页
4 四元溶致液晶聚芳酰胺P2的合成第70-93页
   ·实验部分第70-72页
     ·实验原料第70页
     ·性能测试第70-71页
     ·聚合物的合成第71-72页
     ·正交实验设计第72页
   ·聚合物的合成工艺优化第72-80页
     ·正交实验结果及方差分析第72-73页
     ·LiCl用量和单体浓度对共缩聚反应的影响第73-75页
     ·吡啶用量对共缩聚反应的影响第75-76页
     ·单体二酰氯与二胺摩尔比对共缩聚反应的影响第76-77页
     ·温度对共缩聚反应的影响第77-78页
     ·反应时间对共缩聚反应的影响第78-79页
     ·TPC两步加料第79页
     ·DHPZ-DA和DAPE的比例对共缩聚反应的影响第79-80页
   ·结果与讨论第80-92页
     ·聚合物的合成第80页
     ·聚合物结构的红外分析第80-81页
     ·聚合物的溶解性能第81-83页
     ·聚合物的耐热性能第83-84页
     ·聚合物的结晶性能第84-88页
     ·聚合物的溶致液晶性能第88-92页
   ·本章结论第92-93页
5 四元溶致液晶聚芳酰胺P3的合成第93-105页
   ·实验部分第93-95页
     ·实验原料第93页
     ·性能测试第93-94页
     ·聚合物的合成第94-95页
   ·结果与讨论第95-104页
     ·聚合物的合成第95页
     ·聚合物的结构表征第95-97页
     ·聚合物的溶解性能第97-98页
     ·聚合物的耐热性能第98-99页
     ·聚合物的结晶性能第99-101页
     ·聚合物的液晶性能第101-104页
   ·本章结论第104-105页
6 聚芳酰胺的热分解动力学研究第105-122页
   ·理论部分第105-108页
     ·Kissinger方法第107-108页
     ·Flynn-Wall-Ozawa方法第108页
     ·Friedman方法第108页
     ·Coats-Redfern方法第108页
   ·实验部分第108-109页
     ·样品及仪器第108页
     ·实验过程第108-109页
   ·结果与讨论第109-121页
     ·热分解过程第109-113页
     ·热分解反应动力学第113-121页
   ·本章结论第121-122页
7 聚芳酰胺溶液凝固性能的研究第122-128页
   ·实验部分第122-123页
     ·实验原料第122页
     ·凝固值和临界浓度的测定第122-123页
   ·结果与讨论第123-127页
     ·凝固剂种类对凝固值和临界浓度的影响第123-124页
     ·凝固液中NMP浓度对凝固值和临界浓度的影响第124-125页
     ·盐分对凝固值和临界浓度的影响第125页
     ·温度对凝固值和临界浓度的影响第125-126页
     ·聚合物的聚合度对凝固值和临界浓度的影响第126-127页
     ·聚合物的结构对凝固值和临界浓度的影响第127页
   ·本章结论第127-128页
结论第128-130页
参考文献第130-137页
攻读博士学位期间发表学术论文及获奖情况第137-140页
论文创新点摘要第140-141页
致谢第141-142页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第142页

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