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含芳环聚合物分散相微粒材料的合成、表征和电流变性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-40页
   ·电流变(ER)技术的发展简史第13-17页
     ·电粘效应第13-14页
     ·电流变效应第14-17页
   ·电流变流体的分类和组成第17-21页
     ·电流变流体分类第17页
     ·电流变流体组成第17-21页
     ·操作条件对电流变效应的影响第21页
   ·电流变效应产生机理的主要研究模型第21-29页
     ·纤维化模型第21-22页
     ·双电层模型第22页
     ·水桥机理第22-23页
     ·电泳机理第23-24页
     ·极化模型第24-26页
     ·电导率模型第26-27页
     ·介电损耗模型第27-29页
   ·电流变技术的应用情况第29-30页
   ·本文研究的目的意义和主要研究内容第30-32页
     ·本文研究的目的意义第30-31页
     ·主要研究内容、研究方法及主要创新点第31-32页
 参考文献第32-40页
第二章 聚苯撑乙烯衍生物等材料的合成及表征第40-63页
   ·引言第40-41页
   ·实验部分第41-46页
     ·主要试剂与仪器第41页
     ·聚合物表密度、分子量的测定方法第41页
     ·聚合物颗粒的热稳定性测试方法第41-42页
     ·聚(2,5-二甲氧基)苯撑乙烯的合成方法第42-43页
     ·聚(2-甲氧基-5-丁氧基)苯撑乙烯的合成方法第43-44页
     ·聚(2,5-二丁氧基)苯撑乙烯的合成方法第44-45页
     ·聚联苯二胺乙二醛的合成方法第45页
     ·分散介质——溴代二苯甲烷的合成方法第45-46页
   ·结果与讨论第46-60页
     ·影响聚(2,5-二甲氧基)苯撑乙烯产率的因素及结构分析第46-49页
       ·不同合成方法对聚(2,5-二甲氧基)苯撑乙烯产率的影响第46-47页
       ·聚(2,5-二甲氧基)苯撑乙烯样品的红外光谱分析第47-48页
       ·聚(2,5-二甲氧基)苯撑乙烯颗粒的形貌分析第48-49页
       ·聚(2,5-二甲氧基)苯撑乙烯颗粒的热稳定性分析第49页
     ·影响聚(2-甲氧基-5-丁氧基)苯撑乙烯产率的因素及结构分析第49-53页
       ·不同合成方法对聚(2-甲氧基-5-丁氧基)苯撑乙烯产率的影响第49-51页
       ·聚(2-甲氧基-5-丁氧基)苯撑乙烯样品的红外光谱分析第51-52页
       ·聚(2-甲氧基-5-丁氧基)苯撑乙烯颗粒的形貌分析第52页
       ·聚(2-甲氧基-5-丁氧基)苯撑乙烯颗粒的热稳定性分析第52-53页
     ·影响聚(2,5-二丁氧基)苯撑乙烯产率的因素及结构分析第53-57页
       ·不同合成方法对聚(2,5-二丁氧基)苯撑乙烯产率的影响第53-54页
       ·聚(2,5-二丁氧基)苯撑乙烯样品的红外光谱分析第54-55页
       ·聚(2,5-二丁氧基)苯撑乙烯颗粒的形貌分析第55-56页
       ·聚(2,5-二丁氧基)苯撑乙烯颗粒的热稳定性分析第56-57页
     ·聚联苯二胺乙二醛的合成路线及结构分析第57-59页
       ·聚联苯二胺乙二醛的合成路线第57页
       ·聚联苯二胺乙二醛样品的红外光谱分析第57-58页
       ·聚联苯二胺乙二醛颗粒的形貌分析第58页
       ·聚联苯二胺乙二醛颗粒的热稳定性分析第58-59页
     ·分散介质——溴代二苯甲烷的合成路线及结构分析第59-60页
       ·溴代二苯甲烷的合成路线第59页
       ·溴代二苯甲烷样品的红外光谱分析第59-60页
   ·本章小结第60-61页
 参考文献第61-63页
第三章 含双噻唑基聚合物材料的合成及表征第63-86页
   ·引言第63页
   ·实验部分第63-67页
     ·主要试剂与仪器第63页
     ·2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑的合成方法第63-64页
       ·1,4 -二溴丁二酮的制备方法第63-64页
       ·2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑的制备方法第64页
     ·含双噻唑基聚合物的合成方法第64-67页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羧基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成方法第64-65页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羰基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成方法第65页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-羧基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成方法第65-66页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-磺酸基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成方法第66页
       ·聚[N,N’-(4,4’-二氨基-3,3’-联苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成方法第66-67页
       ·聚双噻唑的合成方法第67页
   ·结果与讨论第67-84页
     ·2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑的合成路线及结构分析第67-69页
       ·2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑的合成路线第67页
       ·2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑的红外光谱分析第67-69页
     ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羧基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线及结构分析第69-71页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羧基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线第69页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羧基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]样品的红外光谱分析第69-70页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羧基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒的形貌分析第70页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羧基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒的热稳定性分析第70-71页
     ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羰基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线及结构分析第71-74页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羰基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线第71-72页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羰基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]样品红外光谱分析第72页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羰基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒的形貌分析第72-73页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羰基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒热稳定性分析第73-74页
     ·聚[N,N’-(2-氨基-5-羧基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线及结构分析第74-76页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-羧基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线第74页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-羧基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]样品的红外光谱分析第74-75页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-羧基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒的形貌分析第75-76页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-羧基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒热稳定性分析第76页
     ·聚[N,N’-(2-氨基-5-磺酸基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线及结构分析第76-79页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-磺酸基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线第76-77页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-磺酸基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]样品的红外光谱分析第77-78页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-磺酸基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒的形貌分析第78页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-磺酸基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒的热稳定性分析第78-79页
     ·聚[N,N’-(4,4’-二氨基-3,3’-联苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线及结构分析第79-82页
       ·聚[N,N’-(4,4’-二氨基-3,3’-联苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]的合成路线第79-80页
       ·聚[N,N’-(4,4’-二氨基-3,3’-联苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]样品的红外光谱分析第80页
       ·聚[N,N’-(4,4’-二氨基-3,3’-联苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒的形貌分析第80-81页
       ·聚[N,N’-(4,4’-二氨基-3,3’-联苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]颗粒的热稳定性分析第81-82页
     ·聚双噻唑的合成路线及结构分析第82-84页
       ·聚双噻唑的合成路线第82页
       ·聚双噻唑样品的红外光谱分析第82页
       ·聚双噻唑颗粒的形貌分析第82-83页
       ·聚双噻唑颗粒的热稳定性分析第83-84页
   ·本章小结第84页
 参考文献第84-86页
第四章 微晶纤维素的改性及表征第86-91页
   ·引言第86页
   ·实验部分第86-87页
     ·主要试剂与仪器第86页
     ·微晶纤维素的预处理第86-87页
     ·4-氨基-3-氯甲基苯甲酸对微晶纤维素的改性方法第87页
   ·结果与与讨论第87-90页
     ·4-氨基-3-氯甲基苯甲酸对微晶纤维素的改性路线第87页
     ·改性微晶纤维素的红外光谱分析第87-88页
     ·改性微晶纤维素颗粒的形貌分析第88-89页
     ·改性微晶纤维素颗粒的热稳定性分析第89-90页
   ·本章小结第90页
 参考文献第90-91页
第五章 含芳环聚合物悬浮体的电流变性能研究第91-133页
   ·引言第91页
   ·实验部分第91-92页
     ·电流变悬浮体的配制及测试第91-92页
     ·主要测试仪器第92页
     ·电流变悬浮体的沉降性能实验装置第92页
   ·结果与讨论第92-124页
     ·聚苯撑乙烯衍生物悬浮体的电流变性能分析第92-100页
       ·聚(2,5-二甲氧基)苯撑乙烯悬浮体的电流变性能分析第92-94页
       ·聚(2-甲氧基-5-丁氧基)苯撑乙烯悬浮体的电流变性能分析第94-96页
       ·聚(2,5-二丁氧基)苯撑乙烯悬浮体的电流变性能分析第96-100页
     ·聚联苯二胺乙二醛悬浮体的电流变性能分析第100-102页
     ·含双噻唑基聚合物悬浮体的电流变性能分析第102-121页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羧基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]悬浮体的电流变性能分析第102-104页
       ·聚[N,N’-(2-羟基-3-羰基-1,5-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]悬浮体的电流变性能分析第104-106页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-羧基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]悬浮体的电流变性能分析第106-112页
       ·聚[N,N’-(2-氨基-5-磺酸基-1,3-苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]悬浮体的电流变性能分析第112-117页
       ·聚[N,N’-(4,4’-二氨基-3,3’-联苯二亚甲基)-2,2’-二氨基-4,4’-双噻唑]悬浮体的电流变性能分析第117-119页
       ·聚双噻唑悬浮体的电流变性能分析第119-121页
     ·改性微晶纤维素悬浮体的电流变性能分析第121-124页
   ·影响含芳环聚合物悬浮体电流变效应的因素第124-131页
     ·聚合物结构对悬浮体电流变效应的影响第124-127页
     ·三类聚合物产生的电流变效应综合分析第127-131页
 参考文献第131-133页
第六章 结论与展望第133-136页
 参考文献第135-136页
攻读博士学位期间完成的论文第136-137页
致谢第137页

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