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功能性磷腈聚合物材料的制备、结构与应用研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-18页
第一章 绪论第18-32页
   ·前言第18页
   ·聚磷腈概述第18-20页
     ·结构特性第18-19页
     ·物理特征第19-20页
   ·聚磷腈的制备研究现状及发展趋势第20-25页
     ·六氯环三磷腈的合成第20-21页
     ·线性聚磷腈的合成第21-25页
       ·先聚合再取代第21-25页
       ·先取代再聚合第25页
   ·新型磷腈聚合物的制备及应用进展第25-29页
     ·特种像胶和弹性体材料第26页
     ·生物医用材料第26-27页
     ·聚磷腈基锂离子电池固体电解质第27页
     ·聚磷腈光学材料第27-28页
     ·催化剂及染料第28页
     ·气体分离膜材料第28页
     ·防火阻燃材料第28-29页
   ·选题的目的和意义第29-32页
第二章 锂离子电池用磷腈聚合物电解质的制备与性能第32-46页
   ·实验部分第33-35页
     ·实验所用试剂第33页
     ·仪器第33-34页
     ·原料和试剂的预处理第34页
     ·聚二氯磷腈的合成第34页
     ·聚二乙二醇单甲醚磷腈(MEEP)的合成第34-35页
     ·聚磷腈电解质的制备第35页
   ·测试第35-36页
     ·红外光谱第35页
     ·基质辅助激光解析电离飞行时间质谱第35-36页
     ·热失重第36页
     ·电导率第36页
     ·核磁共振第36页
   ·结果与讨论第36-44页
     ·聚二氯磷腈合成实验结果与讨论第36页
     ·聚合反应的影响因素第36-37页
       ·单体的纯度第36-37页
       ·温度第37页
       ·反应时间第37页
     ·MEEP的结构分析第37-40页
       ·红外光谱测定聚合物结构第37-38页
       ·核磁共振测定聚合物结构第38-39页
       ·质谱测定MEEP结构第39-40页
     ·红外光谱对MEEP与Li盐复配后电解质的结构分析第40-41页
     ·MEEP与MEEP-LiCF_3SO_3电解质的热稳定性研究第41-42页
     ·MEEP电解质的导电性能第42-44页
       ·温度对电解质电导率的影响第42页
       ·电解质导电机理推测第42-43页
       ·聚合物与锂盐的比例对电解质电导率的影响第43-44页
   ·本章小结第44-46页
第三章 磷腈衍生物的制备及对大规模集成电路封装材料的无卤阻燃第46-58页
   ·实验部分第46-49页
     ·实验试剂第46-47页
     ·实验仪器第47页
     ·六氯环三磷腈衍生物的合成第47-49页
       ·六苯胺基环三磷腈(HPACTPZ)的合成第47-48页
       ·六苯氧基环三磷腈的合成第48页
       ·三邻苯二胺基环三磷腈的合成第48-49页
     ·大规模集成电路封装用EMC的制备方法第49页
   ·结构及性能测试第49-50页
   ·结果与讨论第50-56页
     ·反应温度对产率的影响第50-51页
     ·反应时间对产率的影响第51页
     ·六苯胺基环三磷腈的结构表征第51-53页
       ·红外光谱分析第51-52页
       ·NMR分析第52-53页
     ·六苯氧基环三磷腈的结构表征第53-54页
     ·三邻苯二胺基环三磷腈的结构表征第54页
     ·六氯环三磷腈衍生物对EMC的阻燃研究第54-56页
   ·本章小结第56-58页
第四章 磷腈类聚合物的制备、热裂解行为及在耐烧蚀领域中的应用第58-84页
   ·实验部分第58-60页
     ·实验试剂第58-59页
     ·实验所用仪器设备第59页
     ·聚二氯磷腈的合成第59页
     ·聚苯氧基磷腈的合成第59-60页
   ·分析测试第60-62页
     ·外光谱第60页
     ·激光解吸电离-飞行时间质谱第60页
     ·热失重第60页
     ·裂解色谱第60-61页
     ·气相色谱第61页
     ·质谱第61页
     ·核磁共振第61页
     ·氧指数测定第61页
     ·锥形量热仪测试第61页
     ·氧乙炔烧蚀试验第61页
     ·动态热机械分析第61-62页
   ·结果与讨论第62-83页
     ·合成工艺条件探讨第62页
     ·结构分析第62-65页
       ·红外光谱分析第62-63页
       ·核磁共振分析第63-64页
       ·基质辅助激光解析电离飞行时间质谱分析第64-65页
     ·聚苯氧基磷腈的热分解行为第65-68页
       ·聚苯氧基磷腈的热失重分析及与硼酚醛树脂热失重的对比第65-66页
       ·热重-红外光谱联用研究聚苯氧基磷腈的热分解性能第66-67页
       ·不同气氛下对聚苯氧基磷腈热分解的影响第67-68页
     ·升温速率对聚苯氧基磷腈热失重的影响第68-69页
     ·聚苯氧基磷腈热分解动力学研究第69页
     ·热裂解-气相色谱-质谱联用对热裂解机理分析第69-74页
     ·聚苯氧基磷腈的燃烧性能研究第74-75页
       ·热释放速率(HRR)第74页
       ·生烟速率SPR第74-75页
       ·聚苯氧基磷腈的燃烧性能第75页
     ·航空航天用磷腈类耐烧蚀复合材料的制备及性能研究第75-79页
       ·耐烧蚀复合材料的制备第75页
       ·线烧蚀率和质量烧蚀率第75-76页
       ·热释放速率(HRR)第76页
       ·总释放热(THR)第76-77页
       ·质量损失速率(MLR)第77-78页
       ·生烟速率(SPR)第78页
       ·CO和CO_2释放量第78-79页
     ·动态热机械分析第79-81页
       ·储能模量分析第79-80页
       ·损耗因子第80-81页
       ·损耗模量第81页
     ·两种复合材料烧蚀后残余物表面形貌比较第81-83页
   ·本章小结第83-84页
第五章 磷腈类聚合物的静电喷射工艺探索第84-92页
   ·实验试剂与仪器设备第84-85页
     ·实验试剂第85页
     ·实验仪器第85页
   ·聚苯氧基磷腈的制备第85页
   ·静电喷射制备聚磷腈微球第85-88页
     ·测试和表征第86页
     ·结果与讨论第86-88页
       ·溶剂的影响第86页
       ·溶液浓度的影响第86-87页
       ·电压的影响第87页
       ·流速的影响第87-88页
       ·接收距离的影响第88页
   ·静电纺丝制备聚磷腈纤维第88-91页
     ·测试和表征第89页
     ·结果与讨论第89-91页
       ·溶液浓度对纤维的影响第89页
       ·电压对纤维直径的影响第89-90页
       ·流速对纤维直径的影响第90页
       ·接收距离对纤维直径的影响第90-91页
   ·本章小结第91-92页
第六章 结论第92-93页
参考文献第93-98页
致谢第98-99页
硕士期间发表论文第99-100页
作者和导师简介第100-101页
附件第101-102页

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