聚酰亚胺杂化薄膜热降解动力学研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·课题背景及研究意义 | 第9页 |
·聚合物老化研究简介 | 第9页 |
·聚酰亚胺材料简介 | 第9-12页 |
·聚酰亚胺材料的性能 | 第10-11页 |
·聚酰亚胺的发展状况 | 第11-12页 |
·无机纳米粒子简介 | 第12-13页 |
·纳米粒子在聚合物中的应用 | 第12-13页 |
·本文主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 聚合物老化研究及实验方法 | 第15-22页 |
·聚合物老化机理 | 第15-16页 |
·热老化测试方法 | 第16-17页 |
·热分析动力学研究现状 | 第17-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第3章 热老化寿命数学模拟 | 第22-29页 |
·化学反应动力学数学模拟 | 第22-24页 |
·热老化寿命计算方法 | 第24-27页 |
·Coats-Redfern 法 | 第24页 |
·Newkirk 法 | 第24-25页 |
·Kissinger 法 | 第25-26页 |
·Flynn-Wall-Ozawa 法 | 第26页 |
·Popescu 法 | 第26-27页 |
·多个升温速率法 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
第4章 实验部分 | 第29-32页 |
·Al_2O_3/PI 杂化薄膜的制备 | 第29-30页 |
·实验药品及设备 | 第29-30页 |
·合成 Al_2O_3/PI 杂化薄膜 | 第30页 |
·热重分析 | 第30-31页 |
·扫描电子显微镜测试 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第5章 结果与讨论 | 第32-47页 |
·反应机理函数的确定 | 第32-40页 |
·Popescu 法 | 第32-40页 |
·聚酰亚胺热老化估算 | 第40-46页 |
·反应活化能的确定 | 第40-42页 |
·反应级数 n 的确定 | 第42-44页 |
·热老化寿命估算 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |