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镁/BAPP-ODPA型聚酰亚胺复合材料的制备及性能探讨

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 前言第10-23页
    1.1 聚酰亚胺的性能第10页
    1.2 聚酰亚胺的制备方法第10-17页
        1.2.1 聚酰胺酸的合成第11-14页
        1.2.2 聚酰胺酸的酰亚胺化第14-17页
    1.3 聚酰亚胺与金属的复合第17-19页
        1.3.1 金属/聚酰亚胺复合的应用第17页
        1.3.2 金属与聚酰亚胺界面结合理论第17-19页
    1.4 聚酰亚胺与金属的复合方式第19-21页
        1.4.1 层状复合方式第19-20页
        1.4.2 分散复合型的复合方式:第20-21页
    1.5 聚酰亚胺与镁复合的有利条件第21-22页
    1.6 本论文研究的主要内容第22-23页
2 聚酰亚胺合成中几个关键工艺因素的讨论第23-37页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 主要原料及试剂第23页
        2.2.2 主要实验仪器及设备第23-25页
        2.2.3 实验步骤第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-36页
        2.3.1 胺酐单体投料摩尔比第26-27页
        2.3.2 胺酐单体投料方式第27-28页
        2.3.3 胺酐聚合反应时间第28页
        2.3.4 酰亚胺化方式对PI热性能的影响第28-31页
        2.3.5 酰亚胺化方式对PI力学性能的影响第31-32页
        2.3.6 最终酰亚胺化温度对PI透光性和力学性能的影响第32-36页
    2.4 本章小结第36-37页
3 柔性基团改善聚酰亚胺透光性及热加工性能第37-45页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 主要原料第38页
        3.2.2 主要实验仪器及设备第38-39页
        3.2.4 实验步骤第39页
    3.3 结果与讨论第39-44页
        3.3.1 醚键、亚异丙基、含氟亚异丙基对PI热性能的影响第39-42页
        3.3.2 二胺侧甲基氟化对PI透光性的改善第42页
        3.3.3 二胺侧甲基氟化对PI力学性能的影响第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4 镁聚酰亚胺复合材料的制备第45-59页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 主要原料第46页
        4.2.2 主要实验仪器及分析设备第46-47页
        4.2.3 实验步骤第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-57页
        4.3.1 BAPP/ODPA型PI的耐溶剂性第48页
        4.3.2 溶剂或离子在PI中的渗透能力第48-50页
        4.3.3 镁粉形态及粒度第50页
        4.3.4 镁粉含量与体积电阻率第50-52页
        4.3.5 镁/聚酰亚胺复合材料的浸泡失重率第52-53页
        4.3.6 镁/聚酰亚胺复合材料腐蚀后的显微观察第53-54页
        4.3.7 复合材料密度及力学性能的变化第54-57页
    4.4 本章小结第57-59页
5 镁/聚酰亚胺的界面关系初探第59-63页
    5.1 引言第59页
    5.2 实验部分第59-60页
        5.2.1 主要原料第59页
        5.2.2 主要实验仪器及检测设备第59页
        5.2.3 实验步骤第59-60页
    5.3 结果与讨论第60-62页
    5.4 本章小结第62-63页
结论第63-64页
下一步实验计划第64-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第68-69页
致谢第69-70页

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