首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

聚芳亚胺酮类高性能聚合物的分子设计、合成及应用研究

摘要第1-5页
Abstract第5-13页
前言第13-15页
第一章 绪论第15-39页
   ·高性能聚合物材料发展现状第16-27页
     ·高性能聚合物的种类及特点第17-18页
     ·高性能聚合物的应用第18-21页
       ·航天航空领域第19页
       ·电子信息领域第19页
       ·医疗卫生领域第19-20页
       ·能源领域第20-21页
     ·高性能聚合物制备方法第21-26页
       ·缩合聚合第21-24页
       ·开环聚合第24-25页
       ·其他聚合方式第25-26页
     ·高性能聚合物的发展趋势第26-27页
   ·Buchwald-Hartwig交叉偶联反应的发展第27-31页
     ·Buchwald-Hartwig交叉偶联反应的由来第27-29页
     ·Buchwald-Hartwig交叉偶联反应的机理第29-30页
     ·Buchwald-Hartwig交叉偶联反应的应用第30-31页
   ·聚芳基亚胺酮的发展现状第31-37页
     ·聚芳亚胺酮的种类及特点第31-33页
     ·聚芳亚胺酮的合成方法第33-35页
     ·聚芳亚胺酮的发展趋势第35-37页
   ·本论文的设计思想第37-39页
     ·论文研究目的第37页
     ·论文研究内容第37-38页
     ·论文创新与难点第38-39页
第二章 聚芳亚胺酮类聚合物的分子设计与性能模拟第39-68页
   ·聚合物分子模拟进展第40-49页
     ·分子模拟研究现状第40-41页
     ·分子模拟方法概述第41-44页
       ·量子力学方法第42页
       ·蒙特卡洛方法第42-43页
       ·分子力学方法第43页
       ·分子动力学方法第43-44页
       ·四种方法比较第44页
     ·聚合物结构与性质的模拟研究进展第44-49页
       ·柔性链聚合物结构与性质的分子模拟研究进展第44-45页
       ·刚性链聚合物结构与性质的分子模拟研究进展第45-49页
         ·聚氨酯酰亚胺的结构与性能第45页
         ·聚苯撑苯并二噻唑的构象及分子堆砌第45-46页
         ·含有柔性链结构的聚芳香醚第46页
         ·刚棒状聚合物分子结构模拟第46页
         ·聚酰亚胺结构与性能模拟第46-49页
   ·聚芳亚胺酮分子结构设计第49-52页
     ·分子结构选择第49-50页
     ·单体结构选择及优化第50-52页
   ·聚芳亚胺酮分子结构和性能的分子模拟第52-66页
     ·模拟方法第52-57页
       ·单分子链的模拟第52-54页
       ·非晶型结构的模拟第54-55页
       ·检验所建立的非晶型结构正确性的判据第55-57页
     ·聚芳亚胺酮类分子结构与性能模拟第57-66页
       ·聚合物分子链几何结构第57-61页
       ·聚合物分子能量组成第61-62页
       ·聚合物的密度第62-63页
       ·聚合物性能第63-66页
         ·溶解性第63-64页
         ·玻璃化转变温度第64-65页
         ·力学性能第65-66页
   ·本章小结第66-68页
第三章 聚芳亚胺酮类聚合物的合成与表征第68-110页
   ·芳基双官能单体的合成第68-76页
     ·主要原料和仪器第68-69页
     ·4,4-二溴二苯甲酮的合成与表征第69-70页
     ·1,3(4)-双-(4’溴苯酰基)苯的合成与表征第70-73页
     ·1,3,5-三-(4’溴苯酰基)苯的合成与表征第73-74页
     ·4-氨基-4-溴二苯甲酮的合成与表征第74-76页
   ·聚芳亚胺酮的合成与结构、性能表征第76-89页
     ·聚芳亚胺酮的合成第76-78页
       ·主要实验原料和实验设备第76-77页
       ·聚芳亚胺酮的合成第77-78页
     ·聚芳亚胺酮的结构表征第78-81页
     ·聚芳亚胺酮制备条件讨论第81-86页
       ·卤素种类的影响第81页
       ·单体浓度的影响第81-82页
       ·溶剂种类和温度的影响第82-83页
       ·催化体系的影响第83-86页
     ·聚芳亚胺酮性能表征第86-89页
       ·聚芳亚胺酮聚集态分析第86-87页
       ·聚芳亚胺酮热性能分析第87-88页
       ·聚芳亚胺酮溶解性能第88-89页
   ·聚芳亚胺酮结构改性研究第89-108页
     ·聚芳亚胺醚酮的合成与性能研究第89-94页
       ·实验原料和仪器第89-90页
       ·聚芳亚胺醚酮的合成第90页
       ·聚芳亚胺醚酮的表征第90-92页
       ·聚芳亚胺醚酮热性能分析第92-93页
       ·聚芳亚胺醚酮溶解性能第93-94页
     ·含砜聚芳亚胺酮的合成与性能第94-99页
       ·实验原料和仪器第94-95页
       ·含砜基聚芳亚胺酮的合成第95页
       ·含砜基聚芳亚胺酮的表征第95-97页
       ·含砜基聚芳亚胺酮WAXD分析第97-98页
       ·含砜基聚芳亚胺酮热性能分析第98-99页
       ·含砜基聚芳亚胺酮的溶解性能第99页
     ·含芴聚芳亚胺酮的合成第99-105页
       ·实验原料和仪器第99-100页
       ·含芴聚芳亚胺酮的合成第100-101页
       ·含芴聚芳亚胺酮的表征第101-102页
       ·含芴聚芳亚胺酮热性能分析第102-103页
       ·含芴聚芳亚胺酮的溶解性能第103-104页
       ·含芴聚芳亚胺酮的光学性能第104-105页
     ·超支化聚芳亚胺酮凝胶的制备第105-108页
       ·实验原料和仪器第105-106页
       ·超支化聚芳亚胺酮凝胶的制备第106页
       ·超支化聚芳亚胺酮热性能分析第106-108页
       ·超支化聚芳亚胺酮凝胶的形貌表征第108页
   ·本章小结第108-110页
第四章 聚芳亚胺酮材料在ICF靶中的应用研究第110-156页
   ·低密度聚芳亚胺酮泡沫的制备与性能研究第112-136页
     ·低密度聚合物泡沫材料的特点及制备研究进展第113-115页
     ·高性能聚合物泡沫研究进展第115-116页
     ·聚合物溶液热致相分离和冷冻干燥技术的特点及原理第116-121页
       ·聚合物溶液热致相分离的特点第116页
       ·聚合物溶液热致相分离的原理第116-119页
       ·冷冻干燥技术第119-121页
     ·低密度聚芳亚胺亚胺酮泡沫材料的制备研究第121-125页
       ·聚芳亚胺酮TIPS计算模拟第121-124页
       ·低密度聚芳亚胺酮泡沫的制备第124-125页
         ·实验原料和仪器第124页
         ·低密度泡沫制备过程第124-125页
     ·低密度聚芳亚胺酮泡沫制备条件讨论第125-130页
       ·溶剂的选择第125-126页
       ·聚合物分子量和浓度对Θ温度和凝固温度的影响第126-127页
       ·冷冻速率对低密度聚芳亚胺酮泡沫的影响第127-129页
       ·低密度聚芳亚胺酮泡沫的密度控制第129-130页
     ·低密度聚芳亚胺酮泡沫结构与性能表征第130-136页
       ·低密度PIIKs泡沫孔结构分析第130-133页
       ·低密度PIIKs泡沫热性能分析第133-135页
       ·低密度PIIKs泡沫力学性能分析第135-136页
   ·聚芳亚胺酮空心微球的制备研究第136-155页
     ·ICF用聚合物微球制备方法现状第138-141页
       ·液滴炉技术第138页
       ·干凝胶技术第138页
       ·微封装乳液技术第138-140页
       ·GDP技术第140-141页
       ·气相沉积技术第141页
       ·界面缩聚技术第141页
     ·聚芳亚胺酮空心微球的制备研究第141-145页
       ·双重乳液形成机理第142-143页
       ·双重乳液生成装置设计第143-144页
       ·PIIKs微球制备方法第144-145页
         ·实验原料和仪器第144页
         ·微球制备过程第144-145页
     ·微球制备条件讨论第145-150页
       ·密度匹配控制第145-147页
       ·界面张力第147-148页
       ·PIIKs空心微球的尺寸控制第148-150页
         ·V_(Oo)对微球直径和壁厚的影响第148-149页
         ·V_S和V_(Oi)对PIIKs微球直径和壁厚的影响第149-150页
         ·C_(PIIKs)对PIIKs微球直径和壁厚的影响第150页
     ·PIIKs空心微球结构表征第150-155页
       ·微球单分散性表征第150-152页
       ·微球圆度分析第152页
       ·微球形貌表征第152-153页
       ·微球热形变分析第153-155页
   ·本章小结第155-156页
第五章 结论第156-158页
致谢第158-159页
参考文献第159-170页
附录第170-171页

论文共171页,点击 下载论文
上一篇:基于混沌理论的遥测信息安全技术研究
下一篇:波混沌腔体中电磁效应物理量的统计特性研究