中文摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·聚酰亚胺概述 | 第10-14页 |
·国内外聚酰亚胺的发展历史 | 第10-12页 |
·聚酰亚胺纤维的发展概况 | 第12-14页 |
·聚酰亚胺的合成 | 第14-16页 |
·二酐和二胺缩聚制得聚酰亚胺 | 第14-15页 |
·由四元酸和二元胺反应形成聚酰亚胺 | 第15页 |
·由四元酸的二元酯和二胺反应形成聚酰亚胺 | 第15-16页 |
·由二酐和二异氰酸酯反应获得聚酰亚胺 | 第16页 |
·直接以带酰亚胺环的单体缩聚获得聚酰亚胺 | 第16页 |
·聚酰亚胺纤维的制备方法 | 第16-18页 |
·干湿法纺丝 | 第17页 |
·熔体纺丝方法 | 第17-18页 |
·聚酰亚胺的性能及其改性 | 第18-20页 |
·聚酰亚胺的性能 | 第18页 |
·聚酰亚胺的改性研究 | 第18-20页 |
·聚酰亚胺的应用 | 第20-21页 |
·PI 薄膜的应用 | 第20页 |
·工程塑料 | 第20页 |
·先进复合材料 | 第20页 |
·聚酰亚胺纤维的应用 | 第20-21页 |
·本课题的研究内容 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-26页 |
第二章 部分环化三元共聚酰胺酸的合成 | 第26-46页 |
·前言 | 第26-27页 |
·实验部分 | 第27-30页 |
·主要实验仪器 | 第27-28页 |
·实验原料 | 第28页 |
·三元共聚酰胺酸(PAA)和聚酰亚胺(PI)薄膜的制备 | 第28-29页 |
·粘度的测定 | 第29-30页 |
·红外光谱测试 | 第30页 |
·薄膜机械性能测试 | 第30页 |
·结果与讨论 | 第30-44页 |
·聚合单体的选择 | 第30-32页 |
·影响PAA 分子量的因素 | 第32-38页 |
·红外光谱分析 | 第38-41页 |
·薄膜的机械性能测试 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
第三章 部分环化三元共聚型聚酰胺酸的干湿法纺丝 | 第46-67页 |
·前言 | 第46-47页 |
·实验部分 | 第47-51页 |
·实验计划 | 第47页 |
·纺丝原液的制备与表征 | 第47-49页 |
·纺丝工艺研究 | 第49-50页 |
·纤维红外光谱表征 | 第50页 |
·扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第50页 |
·初生纤维力学性能 | 第50页 |
·热性能测试——动态热机械法测试(DMA) | 第50-51页 |
·结果与分析 | 第51-65页 |
·溶液可纺性 | 第51-54页 |
·流变性能 | 第54-56页 |
·凝固浴组成对纤维成型的影响 | 第56-58页 |
·PAA 初生纤维红外光谱分析 | 第58-59页 |
·初生纤维的形态结构 | 第59-61页 |
·力学性能研究 | 第61-62页 |
·DMA 分析 | 第62-63页 |
·初生纤维的降解抑制 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-67页 |
第四章 部分环化三元共聚型聚酰胺酸初生纤维的拉伸处理 | 第67-73页 |
·引言 | 第67页 |
·实验部分 | 第67-68页 |
·拉伸方式对PAA 初生纤维性能的影响 | 第67-68页 |
·纤维取向度测试 | 第68页 |
·PAA 初生纤维力学性能 | 第68页 |
·纤维形态结构分析 | 第68页 |
·结果分析 | 第68-70页 |
·不同拉伸氛围的影响 | 第68-69页 |
·不同拉伸比的影响 | 第69-70页 |
·纤维形态结构 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
第五章 部分环化聚酰亚胺纤维的制备 | 第73-91页 |
·引言 | 第73-75页 |
·实验部分 | 第75-76页 |
·化学酰亚胺化法 | 第75页 |
·热酰亚胺化法 | 第75页 |
·化学-热酰亚胺化法 | 第75页 |
·测试与表征方法 | 第75-76页 |
·结果与分析 | 第76-87页 |
·不同酰亚胺化法 | 第76-79页 |
·化学-热亚胺法热处理方式对PI 纤维性能的影响 | 第79-83页 |
·红外光谱 | 第83-85页 |
·纤维形态结构 | 第85-86页 |
·X 射线衍射分析 | 第86-87页 |
·DSC 分析 | 第87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
第六章 全文总结 | 第91-93页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |