二氧化碳/环氧丙烷/萘酐三元共聚物合成研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
·引言 | 第8-9页 |
·PPC的研究的现状 | 第9-10页 |
·PPC的结构与性能 | 第10-12页 |
·PPC的性能 | 第10页 |
·PPC的化学性质 | 第10-11页 |
·PPC的力学性能 | 第11页 |
·PPC的热学性能 | 第11页 |
·PPC的生物降解性能 | 第11页 |
·PPC存在的问题 | 第11-12页 |
·二氧化碳可降解塑料的发展趋势 | 第12-16页 |
·催化剂的研发前景 | 第12-13页 |
·二元共聚的研发前景 | 第13-14页 |
·三元共聚的发展前景 | 第14-16页 |
·本研究的目的和意义 | 第16-17页 |
·本研究的技述路线 | 第17-18页 |
第2章 铁氰化钾双金属催化剂的合成 | 第18-26页 |
·原料及试剂 | 第18页 |
·实验仪器 | 第18-19页 |
·实验方法 | 第19-21页 |
·铁氰化钾双金属(DMC)催化剂制备 | 第19-20页 |
·利用铁氰化钾双金属催化剂制备PPC | 第20-21页 |
·结构与性能表征方法 | 第21页 |
·结果与讨论 | 第21-25页 |
·铁氰化钾双金属催化剂结构与性能表征 | 第21-23页 |
·铁氰化钾双金属催化剂合成的PPC产品性能表征 | 第23-25页 |
·结论 | 第25-26页 |
第3章 三元催化剂的制备 | 第26-39页 |
·原料及试剂 | 第26页 |
·实验仪器 | 第26-27页 |
·实验方法 | 第27-30页 |
·二乙基锌的制备 | 第27-28页 |
·三氯乙酸钇的制备 | 第28-29页 |
·三氯乙酸锌的制备 | 第29页 |
·聚合实验 | 第29-30页 |
·产品性能表征及质量分析 | 第30-31页 |
·结构与性能表征方法 | 第30页 |
·三元催化剂合成的PPC质量分析方法 | 第30-31页 |
·结果与讨论 | 第31-38页 |
·三元催化剂的配比研究 | 第31-32页 |
·三元催化剂的活性中心形成推测 | 第32-33页 |
·三元催化剂活性的比较 | 第33页 |
·三元催化剂合成的PPC结构确定 | 第33-36页 |
·三元催化剂催化机理推测 | 第36-37页 |
·三元催化剂合成的PPC质量分析 | 第37-38页 |
·结论 | 第38-39页 |
第4章 三元共聚物的合成 | 第39-63页 |
·原料及试剂 | 第39页 |
·实验仪器 | 第39-40页 |
·实验方法 | 第40-41页 |
·结构与性能表征 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-61页 |
·共聚物的结构分析 | 第41-45页 |
·热重分析 | 第45-47页 |
·反应机理探索 | 第47页 |
·NA的加量对PPCA性能的影响 | 第47-48页 |
·反应时间对PPCA玻璃化温度和分子量的影响 | 第48-49页 |
·反应压力对PPCA产率的影响 | 第49-50页 |
·反应温度对PPCA产率的影响 | 第50-51页 |
·反应动力学研究 | 第51-52页 |
·副产物与副反应分析 | 第52-56页 |
·NA的加量对PPCA的拉伸强度和断裂伸长率影响 | 第56-58页 |
·降解实验 | 第58-59页 |
·热稳定性改进实验 | 第59-61页 |
·结论 | 第61-63页 |
第5章 总结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
硕士期间的成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |