摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
目录 | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 概述 | 第14-17页 |
1.2 聚碳酸亚丙酯(PPC)的热降解反应 | 第17-20页 |
1.2.1 PPC 的热稳定性研究 | 第17-19页 |
1.2.2 PPC 热稳定性的改善 | 第19-20页 |
1.3 降解动力学模型 | 第20-22页 |
1.4 生物可降解聚碳酸酯的扩链/支化反应 | 第22-24页 |
1.5 长支链聚合物的表征 | 第24-29页 |
1.5.1 GPC 表征 | 第24页 |
1.5.2 流变学表征 | 第24-27页 |
1.5.3 长支链拓扑结构的表征 | 第27-29页 |
1.6 本论文的研究目标和研究内容 | 第29-31页 |
1.6.1 本论文的研究目标 | 第29页 |
1.6.2 本论文的研究内容 | 第29-31页 |
第2章 聚碳酸亚丙酯(PPC)在熔融加工中的热降解机理研究 | 第31-48页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-33页 |
2.2.1 实验原料 | 第31-32页 |
2.2.2 样品制备 | 第32页 |
2.2.3 凝胶渗透色谱仪(GPC)测试 | 第32-33页 |
2.2.4 流变测试 | 第33页 |
2.2.5 热重分析仪(TGA)测试 | 第33页 |
2.3 理论模型 | 第33-36页 |
2.4 结果与讨论 | 第36-46页 |
2.4.1 PPC 的热降解行为 | 第36-40页 |
2.4.2 PPC 的热降解机理研究 | 第40-45页 |
2.4.3 降解活化能 | 第45-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 聚碳酸亚丙酯(PPC)在熔融加工中的热降解的在线研究 | 第48-61页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 实验原料 | 第48-49页 |
3.2.2 样品制备 | 第49页 |
3.2.3 凝胶渗透色谱仪(GPC)测试 | 第49页 |
3.2.4 流变测试 | 第49-50页 |
3.2.5 差热扫描量热仪(DSC)测试 | 第50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-60页 |
3.3.1 PPC 熔融加工过程中的扭矩值变化情况 | 第50-52页 |
3.3.2 PPC 降解情况与扭矩值关系的建立 | 第52-57页 |
3.3.3 PPC 的降解活化能及分子量的在线预测 | 第57-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 聚碳酸丁二酯(PBC)的分子结构控制及表征 | 第61-89页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-65页 |
4.2.1 实验材料 | 第61-62页 |
4.2.2 样品制备 | 第62-63页 |
4.2.3 凝胶渗透色谱仪(GPC)测试 | 第63-64页 |
4.2.4 流变测试 | 第64页 |
4.2.5 差热扫描量热仪(DSC)测试 | 第64页 |
4.2.6 力学性能测试 | 第64-65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-88页 |
4.3.1 PBC 官能团扩链反应 | 第65-76页 |
4.3.2 长支链 PBC 的 GPC 表征 | 第76-77页 |
4.3.3 LCB PBC 拓扑结构的定量表征:线性粘弹性 | 第77-79页 |
4.3.4 LCB PBC 拓扑结构的定量表征:非线性粘弹性 | 第79-85页 |
4.3.5 对比通过不同表征手段得到的样品信息 | 第85-86页 |
4.3.6 DSC 分析 | 第86-87页 |
4.3.7 力学性能分析 | 第87-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-89页 |
第5章 全文总结 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第97页 |