摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 CO_2的应用与固定 | 第12-13页 |
1.3 CO_2与环氧化物的二元共聚反应 | 第13-17页 |
1.3.1 CO_2与环氧丙烷的二元共聚 | 第13-15页 |
1.3.2 CO_2与环氧环己烷的二元共聚 | 第15-16页 |
1.3.3 CO_2与柠檬烯环氧化物的二元共聚 | 第16-17页 |
1.4 CO_2与环氧化物的三元共聚反应 | 第17-24页 |
1.4.1 CO_2、环氧乙烷和环氧丙烷的三元共聚 | 第18页 |
1.4.2 CO_2、环氧丙烷和环氧环己烷的三元共聚 | 第18-20页 |
1.4.3 CO_2、环氧丙烷和其它环氧化物的三元共聚 | 第20页 |
1.4.4 CO_2、环氧乙烷和环氧环己烷的三元共聚 | 第20-21页 |
1.4.5 CO_2与非环氧化物(仅第三单体是非环氧化物)的三元共聚 | 第21-24页 |
1.5 选题依据及论文思路 | 第24-28页 |
1.5.1 研究内容 | 第25-26页 |
1.5.2 研究方法 | 第26-28页 |
第二章 CO_2、环氧环己烷与α-环氧蒎烷的三元共聚 | 第28-46页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-33页 |
2.2.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2.3 产物测试与表征 | 第30页 |
2.2.4 催化剂SalenCr~ⅢCl的制备 | 第30-32页 |
2.2.5 CO_2与环氧环己烷二元共聚反应 | 第32页 |
2.2.6 CO_2、环氧环己烷与α-环氧蒎烷三元共聚反应 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-38页 |
2.3.1 共聚单体的摩尔比对共聚反应的影响 | 第33-34页 |
2.3.2 反应时间对共聚反应的影响 | 第34-35页 |
2.3.3 反应温度对共聚反应的影响 | 第35-37页 |
2.3.4 反应压力对共聚反应的影响 | 第37页 |
2.3.5 CO_2、环氧环己烷与α-环氧蒎烷三元共聚反应的较佳条件 | 第37-38页 |
2.4 聚合物表征 | 第38-44页 |
2.4.1 聚合物的FT-IR谱 | 第38-39页 |
2.4.2 聚合物的~1H NMR谱 | 第39-41页 |
2.4.3 聚合物的~(13)C NMR谱 | 第41-42页 |
2.4.4 聚合物的热力学分析 | 第42-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 CO_2、环氧环己烷与1,2-柠檬烯环氧化物的三元共聚 | 第46-58页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验部分 | 第46-47页 |
3.2.1 实验试剂 | 第46页 |
3.2.2 实验仪器 | 第46页 |
3.2.3 产物测试与表征 | 第46-47页 |
3.2.4 CO_2、环氧环己烷与1,2-柠檬烯环氧化物三元共聚反应 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-51页 |
3.3.1 共聚单体的摩尔比对共聚反应的影响 | 第47-48页 |
3.3.2 反应温度对共聚反应的影响 | 第48-50页 |
3.3.3 反应压力对共聚反应的影响 | 第50-51页 |
3.3.4 CO_2、环氧环己烷与α-环氧蒎烷三元共聚反应的较佳条件 | 第51页 |
3.4 聚合物表征 | 第51-56页 |
3.4.1 聚合物的FT-IR谱 | 第51-52页 |
3.4.2 聚合物的~1H NMR谱 | 第52-53页 |
3.4.3 聚合物的~(13)C NMR谱 | 第53-54页 |
3.4.4 聚合物的热力学分析 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 CO_2与环氧化合物共聚产物的热降解动力学研究 | 第58-82页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 热降解动力学的分析方法 | 第58-63页 |
4.2.1 多加热速率法 | 第60-61页 |
4.2.2 单加热速率法 | 第61-63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-78页 |
4.3.1 Flynn-Wall-Ozawa(FWO)方法 | 第63-68页 |
4.3.2 Kissinger方法 | 第68-72页 |
4.3.3 Coats-Redfern方法 | 第72-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-82页 |
第五章 结论 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-96页 |
附录 | 第96页 |