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基于本体迈克尔加成及缩聚的交联聚酰胺合成及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第18-19页
第一章 绪论第19-35页
    1.1 聚酰胺简介第19页
    1.2 聚酰胺的结构与性能第19-20页
    1.3 聚酰胺的合成方法第20-24页
        1.3.1 线型聚酰胺的合成方法第20-21页
        1.3.2 交联聚酰胺的合成方法第21-24页
    1.4 聚酰胺的应用第24-27页
        1.4.1 聚酰胺在胶黏剂方面的应用第24-25页
        1.4.2 聚酰胺在涂料方面的应用第25页
        1.4.3 聚酰胺在水分离膜方面的应用第25-26页
        1.4.4 聚酰胺在其他方面的应用第26-27页
    1.5 迈克尔加成反应第27-29页
        1.5.1 碳迈克尔加成反应第27-28页
        1.5.2 氮杂迈克尔加成反应第28-29页
        1.5.3 硫醇做迈克尔加成电子供体第29页
    1.6 迈克尔加成反应的应用第29-33页
        1.6.1 迈克尔加成应用在线性逐步聚合中第29-30页
        1.6.2 迈克尔加成应用在线性链增长聚合中第30页
        1.6.3 迈克尔加成应用在超支化聚合物合成中的应用第30-32页
        1.6.4 迈克尔加成在合成新颖网络结构中的应用第32页
        1.6.5 迈克尔加成在其他方面的应用第32-33页
    1.7 本课题的提出第33-35页
第二章 己二胺四酯与不同二胺本体Michael加成和缩聚合成交联聚酰胺及其性能研究第35-63页
    2.1 实验设计第35-36页
    2.2 实验药品及设备第36-37页
        2.2.1 试验药品试剂第36页
        2.2.2 实验常规仪器第36-37页
        2.2.3 测试仪器第37页
    2.3 制样及测试方法第37-38页
        2.3.1 质谱表征第37页
        2.3.2 傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征第37页
        2.3.3 核磁共振谱图(NMR)表征第37-38页
        2.3.4 差示扫描量热分析表征(DSC)第38页
        2.3.5 动态力学热分析测试第38页
        2.3.6 热失重分析测试(TGA)第38页
        2.3.7 力学性能测试第38页
    2.4 实验方法第38-39页
        2.4.1 己二胺四酯的合成第38-39页
        2.4.2 HDA-IPDA-cPAs的合成第39页
        2.4.3 HDA-mXDA-cPAs的合成第39页
    2.5 结果与讨论第39-60页
        2.5.1 己二胺四酯的合成第39-46页
            2.5.1.1 己二胺四酯合成过程的FTIR表征分析第40页
            2.5.1.2 己二胺四酯合成过程的NMR表征分析第40-42页
            2.5.1.3 己二胺四酯组成及温度和溶剂对其组成的影响分析第42-46页
        2.5.2 HDA-IPDA-cPAs的合成第46-53页
            2.5.2.1 HDA-IPDA-cPAs合成过程的FTIR表征分析第46-47页
            2.5.2.2 HDA-IPDA-cPAs的NMR表征分析第47页
            2.5.2.3 HDA-IPDA-cPAs的DSC表征分析第47-49页
            2.5.2.4 HDA-IPDA-cPAs的DMTA表征分析第49-50页
            2.5.2.5 HDA-IPDA-cPAs的TGA表征分析第50页
            2.5.2.6 HDA-IPDA-cPAs的力学性能表征分析第50-53页
        2.5.3 HDA-mXDA-cPAs的合成第53-60页
            2.5.3.1 HDA-mXDA-cPAs合成过程的FTIR表征分析第53-54页
            2.5.3.2 HDA-mXDA-cPAs的NMR表征分析第54-55页
            2.5.3.3 HDA-mXDA-cPAs的DSC表征分析第55-57页
            2.5.3.4 HDA-mXDA-cPAs的DMTA表征分析第57页
            2.5.3.5 HDA-mXDA-cPAs的TGA表征分析第57-59页
            2.5.3.6 HDA-mXDA-cPAs的力学性能表征分析第59-60页
    2.6 本章小结第60-63页
第三章 本体Michael加成和缩聚法合成含有不同脂肪链长的交联聚酰胺及其性能研究第63-75页
    3.1 实验设计第63页
    3.2 实验药品及设备第63-64页
        3.2.1 试验药品试剂第63-64页
        3.2.2 实验仪器设备第64页
        3.2.3 测试仪器第64页
    3.3 制样及测试方法第64页
    3.4 实验方法第64-65页
        3.4.1 不同二胺四酯的合成第64页
        3.4.2 不同脂肪链长的交联聚酰胺的合成第64-65页
    3.5 结果与讨论第65-74页
        3.5.1 二胺四酯的合成第65-68页
            3.5.1.1 二胺四酯合成过程的FTIR表征分析第65-66页
            3.5.1.2 二胺四酯合成过程的NMR表征分析第66-68页
        3.5.2 不同脂肪链长交联聚酰胺的合成第68-74页
            3.5.2.1 不同脂肪链长交联聚酰胺合成过程的FTIR表征分析第68-69页
            3.5.2.2 不同脂肪链长交联聚酰胺合成过程的NMR表征分析第69-70页
            3.5.2.3 不同脂肪链长交联聚酰胺的DSC表征分析第70页
            3.5.2.4 不同脂肪链长交联聚酰胺的DMTA表征分析第70-72页
            3.5.2.5 不同脂肪链长交联聚酰胺的TGA表征分析第72-73页
            3.5.2.6 不同脂肪链长交联聚酰胺的力学性能表征分析第73-74页
    3.6 本章小结第74-75页
第四章 丁二胺四酯与不同二胺本体Michael加成和缩聚合成交联聚酰胺及其性能研究第75-93页
    4.1 实验设计第75-76页
    4.2 实验药品及设备第76页
        4.2.1 试验药品试剂第76页
        4.2.2 实验仪器设备第76页
        4.2.3 测试仪器第76页
    4.3 制样及测试方法第76页
    4.4 实验方法第76-77页
        4.4.1 丁二胺四酯的合成第76-77页
        4.4.2 BDA-IPDA-cPAs的合成第77页
        4.4.3 BDA-mXDA-cPAs的合成第77页
    4.5 结果与讨论第77-91页
        4.5.1 丁二胺四酯的合成及FT-IR、NMR表征第77页
        4.5.2 BDA-IPDA-cPAs的合成第77-84页
            4.5.2.1 BDA-IPDA-cPAs合成过程的FTIR表征分析第78页
            4.5.2.2 BDA-IPDA-cPAs的NMR表征分析第78-79页
            4.5.2.3 BDA-IPDA-cPAs的DSC表征分析第79-80页
            4.5.2.4 BDA-IPDA-cPAs的DMTA表征分析第80-81页
            4.5.2.5 BDA-IPDA-cPAs的TGA表征分析第81-83页
            4.5.2.6 BDA-IPDA-cPAs的力学性能表征分析第83-84页
        4.5.3 BDA-mXDA-cPAs的合成第84-91页
            4.5.3.1 BDA-mXDA-cPAs合成过程的FTIR表征分析第85页
            4.5.3.2 BDA-mXDA-cPAs的NMR表征分析第85-86页
            4.5.3.3 BDA-mXDA-cPAs的DSC表征分析第86-88页
            4.5.3.4 BDA-mXDA-cPAs的DMTA表征分析第88页
            4.5.3.5 BDA-mXDA-cPAs的TGA表征分析第88-90页
            4.5.3.6 BDA-mXDA-cPAs的力学性能表征分析第90-91页
    4.6 本章小结第91-93页
第五章 结论第93-95页
参考文献第95-101页
致谢第101-103页
研究成果及发表的学术论文第103-105页
作者及导师简介第105-107页
附件第107-108页

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