聚醚醚酮双重熔融行为、耐溶剂性及溶剂诱导结晶的研究
中文摘要 | 第5-10页 |
Abstract | 第10-15页 |
第一章 绪论 | 第19-47页 |
1.1 引言 | 第19-20页 |
1.2 聚醚醚酮简介 | 第20-25页 |
1.3 聚芳醚酮的多重熔融行为 | 第25-36页 |
1.4 聚芳醚酮的结晶 | 第36-44页 |
1.4.1 结晶高聚物的晶态结构 | 第36-39页 |
1.4.2 聚芳醚酮的晶体结构 | 第39-40页 |
1.4.3 聚芳醚酮的形态结构 | 第40-41页 |
1.4.4 聚芳醚酮的多晶型研究 | 第41-44页 |
1.5 动态热机械分析在高分子材料中的应用 | 第44-45页 |
1.6 本论文工作的目的意义与主要研究内容 | 第45-47页 |
第二章 实验部分 | 第47-55页 |
2.1 引言 | 第47页 |
2.2 原料及试剂 | 第47-48页 |
2.3 表征手段及测试条件 | 第48-49页 |
2.3.1 结构表征 | 第48页 |
2.3.2 分子量测定 | 第48页 |
2.3.3 热行为表征 | 第48-49页 |
2.3.4 动态力学分析 | 第49页 |
2.3.5 力学性能的测试 | 第49页 |
2.3.6 WAXD测试 | 第49页 |
2.4 聚醚醚酮的表征 | 第49-53页 |
2.4.1 结构表征 | 第51-52页 |
2.4.2 热性能表征 | 第52-53页 |
2.4.3 力学性能的表征 | 第53页 |
2.5 测试样品的制备 | 第53-55页 |
第三章 聚醚醚酮双重熔融行为的研究 | 第55-81页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 聚醚醚酮双重熔融行为DSC的研究 | 第55-64页 |
3.3 聚醚醚酮双重熔融行为DMA的研究 | 第64-72页 |
3.4 聚醚醚酮双重熔融行为WAXD的研究 | 第72-78页 |
3.5 本章小结 | 第78-81页 |
第四章 聚醚醚酮耐溶剂性的研究 | 第81-127页 |
4.1 引言 | 第81-82页 |
4.2 溶剂的选择 | 第82-85页 |
4.2.1 无机溶剂的选择 | 第82页 |
4.2.2 有机溶剂的选择 | 第82-85页 |
4.3 处理条件 | 第85页 |
4.4 表观变化 | 第85-90页 |
4.5 用热分析方法测试PEEK树脂的耐溶剂性 | 第90-114页 |
4.5.1 溶剂处理后样品的DSC测试 | 第90-103页 |
4.5.2 溶剂处理后样品的热稳定性研究 | 第103-114页 |
4.6 溶剂处理后的PEEK薄膜的力学分析 | 第114-123页 |
4.6.1 无定形样品溶剂处理后力学性能的测试 | 第114-117页 |
4.6.2 热处理样品溶剂处理后力学性能的测试 | 第117-121页 |
4.6.3 熔融结晶样品力学性能的测试 | 第121-123页 |
4.7 本章小结 | 第123-127页 |
第五章 聚醚醚酮溶剂诱导结晶的研究 | 第127-141页 |
5.1 引言 | 第127页 |
5.2 溶剂诱导PEEK结晶的表面结构形态 | 第127-133页 |
5.3 溶剂诱导PEEK结晶的热扫描测试 | 第133-137页 |
5.4 溶剂诱导PEEK结晶WAXD测试 | 第137-139页 |
5.5 本章小结 | 第139-141页 |
第六章 含硝基结构聚芳醚酮的制备和表征 | 第141-155页 |
6.1 引言 | 第141页 |
6.2 含硝基结构聚醚醚酮的制备 | 第141-143页 |
6.3 含硝基结构聚醚醚酮的结构表征 | 第143-148页 |
6.3.1 红外表征 | 第143-145页 |
6.3.2 元素分析 | 第145-146页 |
6.3.3 核磁共振表征 | 第146-148页 |
6.4 含硝基结构聚醚醚酮的性能研究 | 第148-152页 |
6.4.1 热性能测试 | 第148-152页 |
6.4.2 溶解性能测试 | 第152页 |
6.5 本章小结 | 第152-155页 |
第七章 结论及展望 | 第155-161页 |
参考文献 | 第161-169页 |
致谢 | 第169-170页 |
作者简历 | 第170-171页 |
学术成果 | 第171-172页 |