摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-33页 |
1.1 聚酰亚胺概述 | 第11-14页 |
1.1.1 聚酰亚胺的性能 | 第12-13页 |
1.1.2 聚酰亚胺的应用 | 第13-14页 |
1.2 聚酰亚胺的合成方法 | 第14-22页 |
1.2.1 二酐二胺法制备芳香聚酰亚胺 | 第14-18页 |
1.2.1.1 “一步法”合成芳香聚酰亚胺 | 第16页 |
1.2.1.2 “两步法”合成芳香聚酰亚胺 | 第16-18页 |
1.2.2 二酐二胺法合成含脂环单元的聚酰亚胺 | 第18-20页 |
1.2.3 芳香亲核取代法 | 第20-22页 |
1.3 无色透明聚酰亚胺研究进展 | 第22-32页 |
1.3.1 引入大侧基结构 | 第24-27页 |
1.3.2 引入脂环结构 | 第27-29页 |
1.3.3 引入含氟取代基 | 第29-30页 |
1.3.4 降低二酐二胺的电子亲和性 | 第30-32页 |
1.3.5 引入非共平面结构 | 第32页 |
1.4 课题研究思路和研究内容 | 第32-33页 |
2 实验原料和实验仪器 | 第33-36页 |
2.1 实验原料 | 第33-34页 |
2.2 实验试剂 | 第34页 |
2.3 测试仪器 | 第34-36页 |
3 基于异苯并吡咯烷酮双酚的透明聚酰亚胺的合成及性能研究 | 第36-51页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-40页 |
3.2.1 反式 1,4-双(4-氟代酰亚胺)环己烷(BFCH)的制备 | 第37-38页 |
3.2.2 异苯并吡咯烷酮双酚单体的制备 | 第38-39页 |
3.2.3 聚酰亚胺的制备 | 第39-40页 |
3.2.4 聚酰亚胺薄膜的制备 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.3.1 反式1,4-双(4-氟代酰亚胺)环己烷的制备及表征 | 第40-41页 |
3.3.2 cardo型异苯并吡咯烷酮双酚单体的制备及表征 | 第41-42页 |
3.3.3 聚酰亚胺的制备及表征 | 第42-43页 |
3.3.4 聚酰亚胺的溶解性 | 第43-44页 |
3.3.5 聚酰亚胺的热性能 | 第44-46页 |
3.3.6 聚酰亚胺的光学性能 | 第46-47页 |
3.3.7 聚酰亚胺的力学性能 | 第47-48页 |
3.3.8 聚酰亚胺薄膜的凝聚态结构 | 第48-49页 |
3.4 小结 | 第49-51页 |
4 基于芴双酚的透明聚酰亚胺的合成及性能研究 | 第51-66页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 混合1,4-双(4-氟代酰亚胺)环己烷(mix-BFCH)的制备 | 第52-53页 |
4.2.2 聚酰亚胺的制备 | 第53-54页 |
4.2.3 聚酰亚胺薄膜的制备 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-64页 |
4.3.1 混合1,4-双(4-氟代酰亚胺)环己烷的制备及表征 | 第54-56页 |
4.3.2 聚酰亚胺的制备及表征 | 第56-58页 |
4.3.3 聚酰亚胺的溶解性 | 第58页 |
4.3.4 聚酰亚胺的热性能 | 第58-60页 |
4.3.5 聚酰亚胺的光学性能 | 第60-62页 |
4.3.6 聚酰亚胺的力学性能 | 第62-63页 |
4.3.7 聚酰亚胺薄膜的凝聚态结构 | 第63-64页 |
4.4 小结 | 第64-66页 |
5 主要结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
在学研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |