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含硼聚芳醚酮的制备、性能及其在聚醚醚酮复合材料改性中的应用研究

内容提要第4-5页
中文摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第17-61页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 聚醚醚酮第18-27页
        1.2.1 聚醚醚酮简介第18-19页
        1.2.2 聚醚醚酮的性能第19页
        1.2.3 聚醚醚酮的应用第19-21页
        1.2.4 聚醚醚酮改性研究现状第21-27页
    1.3 硼酸铝晶须及其表面改性第27-31页
        1.3.1 晶须简介第27-28页
        1.3.2 硼酸铝晶须简介第28-30页
        1.3.3 改性硼酸铝晶须复合材料第30-31页
    1.4 碳纳米管及其表面改性第31-34页
        1.4.1 纳米碳材料简介第31-32页
        1.4.2 碳纳米管的结构第32-33页
        1.4.3 碳纳米管的应用第33页
        1.4.4 改性碳纳米管复合材料第33-34页
    1.5 含硼杂化高分子材料第34-43页
        1.5.1 硼及其化合物发展简介第34-38页
        1.5.2 含硼高分子材料第38-43页
    1.6 复合材料中填料的表面改性研究第43-45页
    1.7 本论文设计思想第45-47页
    参考文献第47-61页
第二章 实验原料、试剂和测试方法第61-67页
    2.1 原料和试剂第61-62页
    2.2 测试仪器和测试方法第62-67页
        2.2.1 聚合物结构表征第62-63页
        2.2.2 聚合物的性能研究第63-67页
第三章 含硼聚芳醚酮的制备及性能研究第67-85页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 溴苯侧基聚芳醚砜和溴苯侧基聚芳醚酮的制备第68-71页
        3.2.1 含溴双酚单体的制备第68页
        3.2.2 含溴双酚单体的表征第68-70页
        3.2.3 溴苯侧基聚芳醚砜和溴苯侧基聚芳醚酮的制备第70页
        3.2.4 含溴苯侧基聚芳醚砜和溴苯侧基聚芳醚酮的结构表征第70-71页
    3.3 钯催化硼化反应第71-73页
        3.3.1 钯催化含溴苯侧基的聚芳醚砜的硼化反应第71-72页
        3.3.2 PdCl_2(dppf)催化含溴苯侧基的聚芳醚砜制备含硼酸酯聚芳醚砜第72-73页
    3.4 CuI 催化硼化反应第73-74页
        3.4.1 CuI 催化含溴苯侧基聚芳醚砜制备含硼聚芳醚砜第73-74页
    3.5 [Ir(COD)Cl]_2催化硼化反应第74-77页
        3.5.1 [Ir(COD)Cl]_2催化聚芳醚酮的硼化反应第74-75页
        3.5.2 双酚 A 型聚芳醚酮(PAEK)的合成第75页
        3.5.3 含硼酸酯双酚 A 型聚芳醚酮的合成第75-76页
        3.5.4 含硼酸的双酚 A 型聚芳醚酮的合成第76-77页
    3.6 结果与讨论第77-82页
        3.6.1 聚合物的结构表征第77-78页
        3.6.2 聚合物的溶解性第78-79页
        3.6.3 聚合物的热性能第79-80页
        3.6.4 聚合物的热稳定性能第80-82页
    本章小结第82-83页
    参考文献第83-85页
第四章 改性硼酸铝晶须增强聚醚醚酮复合材料的研究第85-115页
    4.1 引言第85-86页
    4.2 实验部分第86-102页
        4.2.1 含硼酸间苯型聚芳醚酮的合成及表征第86-87页
        4.2.2 含硼酸聚芳醚酮的结构及基本性能研究第87-89页
        4.2.3 含硼酸聚芳醚酮改性硼酸铝晶须的制备及表征第89-94页
        4.2.4 不同含量偶联剂对硼酸铝晶须增强聚醚醚酮复合材料性能的影响第94-101页
        4.2.5 硼酸聚芳醚酮改性硼酸铝晶须增强聚醚醚酮复合材料的制备第101页
        4.2.6 硼酸聚芳醚酮改性硼酸铝晶须增强聚醚醚酮复合材料的制备第101-102页
    4.3 复合材料的基本性能第102-111页
        4.3.1 不同含量的晶须对复合材料力学性能的影响第102-103页
        4.3.2 复合材料的冲击强度第103-104页
        4.3.3 复合材料的形貌第104-105页
        4.3.4 复合材料的尺寸稳定性第105-107页
        4.3.5 复合材料的热稳定性第107-108页
        4.3.6 复合材料的耐摩擦性能第108-111页
    本章小结第111-112页
    参考文献第112-115页
第五章 含芘聚芳醚酮的制备及其在单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料制备中的应用研究第115-145页
    5.1 引言第115-116页
    5.2 实验部分第116-127页
        5.2.1 含硼酸聚芳醚酮改性单壁碳纳米管的研究第116-117页
        5.2.2 含硼酸酯双酚 A 型聚芳醚酮的合成第117-118页
        5.2.3 含芘双酚 A 型聚芳醚酮的合成及结构表征第118-120页
        5.2.4 含芘双酚 A 型聚芳醚酮的性能研究第120-123页
        5.2.5 含芘双酚 A 型聚芳醚酮修饰单壁碳纳米管的制备及条件优化第123-126页
        5.2.6 含芘双酚 A 型聚芳醚酮修饰单壁碳纳米管的表征第126-127页
    5.3 单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料的制备第127-128页
        5.3.1 通过溶液共混的方法制备功能化单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料第127页
        5.3.2 通过熔融共混的方法制备功能化单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料第127-128页
        5.3.3 单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料的制备第128页
    5.4 单壁碳纳米管/聚醚醚酮复合材料的性能研究第128-141页
        5.4.1 样品的制备第128页
        5.4.2 复合材料的力学性能第128-130页
        5.4.3 复合材料的形貌第130-131页
        5.4.4 复合材料的介电性能第131-134页
        5.4.5 复合材料的热学性能及结晶行为的研究第134-139页
        5.4.6 复合材料的热稳定性第139-141页
    本章小结第141-142页
    参考文献第142-145页
第六章 结论第145-147页
作者简历第147页
攻读博士期间发表的学术论文和成果第147-153页
致谢第153-154页

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