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用超临界CO2制备新型PPEK微孔材料

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-12页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 高性能工程塑料的发展第12-13页
    1.2 含二氮杂萘酮结构聚芳醚酮聚合物第13-16页
        1.2.1 含二氮杂萘酮结构聚芳醚酮聚合物结构和特性第13-16页
        1.2.2 含二氮杂萘酮结构聚芳醚酮聚合物研究现状第16页
    1.3 微孔材料的基本性能和应用第16-20页
        1.3.1 微孔材料的研究历史第16-17页
        1.3.2 微孔材料的特性第17-18页
        1.3.3 成核机理第18-19页
        1.3.4 加工工艺方法第19-20页
    1.4 超临界流体技术在微孔材料中的应用第20-24页
        1.4.1 超临界流体第20-21页
        1.4.2 超临界CO_2第21页
        1.4.3 快速升温法第21-23页
        1.4.4 快速降压法第23页
        1.4.5 连续法第23-24页
    1.5 微孔材料理论研究进展第24-29页
        1.5.1 成核机理的研究第24-25页
        1.5.2 泡孔形态的研究第25-29页
    1.6 发展与展望第29页
    1.7 本论文研究主要目的及内容第29-31页
        1.7.1 本论文研究的主要目的第29页
        1.7.2 本论文研究内容第29-30页
        1.7.3 本论文研究特色第30-31页
第二章 实验部分第31-46页
    2.1 主要原料及设备第31-32页
        2.1.1 主要原料及试剂第31页
        2.1.2 主要设备第31-32页
    2.2 实验内容第32-40页
        2.2.1 PPEK微孔发泡方法确定第32-33页
        2.2.2 PPEK的成型条件确定第33-34页
        2.2.3 PPEK预发泡片材制备第34-35页
        2.2.4 PPEK/成核剂预发泡片材制备第35-36页
        2.2.5 PPEK吸附实验第36-37页
        2.2.6 PPEK发泡温度的确定第37-38页
        2.2.7 PPEK发泡压力的确定第38-39页
        2.2.8 PPEK微孔发泡第39-40页
    2.3 性能测试及表征第40-46页
        2.3.1 表观密度表征第40-41页
        2.3.2 相对密度分析第41页
        2.3.3 泡孔直径分析第41页
        2.3.4 泡孔密度分析第41-42页
        2.3.5 扫描电镜分析(SEM)第42页
        2.3.6 动态力学分析(DMA)第42页
        2.3.7 X射线衍射(XRD)测试第42页
        2.3.8 维卡热变形温度的测试第42-43页
        2.3.9 烧结实验第43页
        2.3.10 力学性能测试第43-46页
第三章 结果与讨论第46-71页
    3.1 PPEK发泡材料性能分析第46-47页
    3.2 PPEK微孔发泡可行性分析第47-48页
    3.3 吸附实验分析第48-49页
    3.4 工艺参数对泡孔结构的影响第49-57页
        3.4.1 饱和压力对PPEK发泡样品的影响第49-53页
        3.4.2 发泡温度对PPEK发泡样品的影响第53-57页
    3.5 成核剂对微孔材料泡孔结构的影响第57-62页
        3.5.1 成核剂种类对微孔材料泡孔结构的影响第57-59页
        3.5.2 成核剂含量对微孔材料泡孔结构的影响第59-62页
    3.6 动态力学分析第62-63页
    3.7 X射线衍射分析第63页
    3.8 维卡热变形分析第63-64页
    3.9 烧结实验第64-65页
    3.10 力学性能分析第65-71页
        3.10.1 PPEK发泡材料力学性能分析第65-66页
        3.10.2 PPEK/成核剂发泡材料力学性能分析第66-71页
第四章 结论第71-73页
参考文献第73-78页
致谢第78-79页
附录 作者攻读硕士期间发表的论文第79页

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