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阻燃性液晶共聚酯及其与PET的原位复合物

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-8页
第一章 绪论第8-26页
 1.1 液晶高分子的发展概况第9-12页
 1.2 液晶高分子的分类第12-13页
 1.3 液晶高分子的分子工程第13-17页
  1.3.1 液晶高分子的分子构造第14-15页
  1.3.2 主链型液晶高分子第15-16页
  1.3.3 侧链型液晶高分子第16-17页
 1.4 液晶高分子复合材料第17-24页
  1.4.1 液晶高分子分子复合材料第18-19页
  1.4.2 液晶高分子原位复合材料第19-24页
   1.4.2.1 液晶高分子/热塑性树脂的原位成纤机理第19-21页
   1.4.2.2 LCP/TP共混体系的流变性能第21页
   1.4.2.3 LCP/TP共混体系的相容性第21-24页
 1.5 研究课题的提出和主要内容第24-26页
第二章 含磷单体的合成与表征第26-36页
 2.1 引言第26-27页
 2.2 实验部分第27-29页
  2.2.1 主要原料第27页
  2.2.2 中间体DOPO的制备第27-28页
  2.2.3 1,4-对苯醌的合成第28页
  2.2.4 DOPO-HQ的合成第28页
  2.2.5 结构表征第28-29页
 2.3 结果与讨论第29-35页
  2.3.1 DOPO-HQ的合成条件研究第29-30页
  2.3.2 DOPO的结构表征与分析第30-32页
  2.3.3 DOPO-HQ的结构表征与分析第32-35页
 2.4 小结第35-36页
第三章 热致规则含磷全芳族液晶共聚酯的合成与液晶行为第36-47页
 3.1 引言第36-37页
 3.2 实验部分第37-39页
  3.2.1 主要原料第37页
  3.2.2 单体复合二元酰氯的合成第37-38页
   3.2.2.1 复合二元酸的合成第38页
   3.2.2.2 复合二元酰氯的合成第38页
  3.2.3 规则含磷共聚酯的合成第38-39页
  3.2.4 结构表征及性能测试第39页
 3.3 单体复合二元酰氯的结构表征第39-40页
 3.4 聚合反应条件研究第40-42页
  3.4.1 聚合方法的选择第40-41页
  3.4.2 反应时间对聚合物分子量及产率的影响第41页
  3.4.3 单体浓度对聚合物分子量及产率的影响第41-42页
 3.5 规则结构共聚酯的结构和性能第42-46页
  3.5.1 规则结构共聚酯的红外光谱第42-43页
  3.5.2 规则结构共聚酯的热转变第43-44页
  3.5.3 规则结构共聚酯的热致液晶性第44-45页
  3.5.4 规则结构共聚酯的热稳定性第45-46页
 3.6 小结第46-47页
第四章 热致无规含磷全芳族液晶共聚酯的合成、表征和性能研究第47-68页
 4.1 引言第47页
 4.2 实验部分第47-49页
  4.2.1 液晶共聚酯的合成第47-49页
   4.2.1.1 主要原料第47-48页
   4.2.1.2 单体的乙酰化第48页
   4.2.1.3 共聚酯的合成第48-49页
  4.2.2 结构表征及性能测试第49页
 4.3 聚合条件的研究和共聚酯的结构表征第49-53页
  4.3.1 反应条件对聚合物分子量的影响第49-50页
  4.3.2 共聚酯的特性粘数第50-51页
  4.3.3 红外光谱研究第51-52页
  4.3.4 共聚酯的元素分析第52-53页
 4.4 共聚酯的热转变第53-56页
 4.5 共聚酯的广角X射线衍射第56页
 4.6 共聚酯的液晶织构第56-58页
 4.7 共聚酯的热稳定性第58-60页
 4.8 热降解动力学研究第60-66页
  4.8.1 热降解动力学的研究方法第60-62页
  4.8.2 PI-20的热降解动力学研究第62-66页
 4.9 小结第66-68页
第五章 含磷液晶共聚酯/PET共混物的阻燃性和热稳定性第68-80页
 5.1 引言第68-69页
 5.2 实验部分第69-70页
  5.2.1 PI-20/PET共混物的制备第69页
  5.2.2 氧指数样条的制备第69页
  5.2.3 氧指数的测定第69-70页
  5.2.4 热重分析第70页
  5.2.5 热降解动力学分析第70页
 5.3 氧指数的测定分析第70-71页
 5.4 共混物的热重分析第71-75页
 5.5 共混物的热降解动力学第75-78页
  5.5.1 Kissinger方法第76-77页
  5.5.2 Ozawa方法第77-78页
 5.6 小结第78-80页
第六章 含磷液晶共聚酯/PET共混物的热性能和结晶性第80-92页
 6.1 引言第80-81页
 6.2 实验部分第81-82页
  6.2.1 共混样品制备第81页
  6.2.2 差示扫描量热法第81-82页
  6.2.3 等温结晶动力学第82页
  6.2.4 广角X射线衍射第82页
 6.3 共混物的热转变第82-84页
 6.4 共混物的等温结晶动力学第84-89页
  6.4.1 等温结晶动力学理论第84-85页
  6.4.2 LCP/PET等温结晶动力学分析第85-89页
 6.5 共混物的广角X射线衍射第89-91页
 6.6 小结第91-92页
第七章 含磷液晶共聚酯/PET共混物的形态和力学性能第92-98页
 7.1 引言第92-93页
 7.2 实验部分第93页
  7.2.1 试样的制备第93页
  7.2.2 扫描电镜(SEM)第93页
  7.2.3 拉伸性能测试第93页
 7.3 结果与讨论第93-97页
  7.3.1 共混物的形态第93-95页
  7.3.2 共混丝条的力学性能第95-97页
 7.4 小结第97-98页
结束语第98-100页
参考文献第100-105页
致谢第105页

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