第一章 绪论 | 第1-31页 |
第一节 超高分子量聚丙烯腈合成的研究近况 | 第12-15页 |
1.1 国外研究近况 | 第12-13页 |
1.2 国内研究近况 | 第13-15页 |
第二节 聚丙烯腈结构简介 | 第15-17页 |
2.1 聚丙烯腈基本结构 | 第15-16页 |
2.2 聚丙烯腈聚集态结构研究 | 第16-17页 |
第三节 高聚物溶胀和溶解的一般过程 | 第17-21页 |
3.1 影响高聚物溶胀和溶解的基本因素 | 第17-18页 |
3.2 高聚物-溶剂的相平衡 | 第18-20页 |
3.3 高聚物溶胀和溶解的动力学 | 第20-21页 |
第四节 国内外超高分子量聚丙烯腈溶解研究的现状 | 第21-25页 |
4.1 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)和聚乙烯醇(PVA)溶解的研究近况 | 第21-23页 |
4.2 UHMWPAN溶解过程的研究 | 第23-25页 |
第五节 本研究主要内容及创新点 | 第25-31页 |
5.1 研究内容 | 第25页 |
5.2 本研究创新点 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-31页 |
第二章 超高分子量聚丙烯腈的合成 | 第31-44页 |
第一节 实验 | 第32-34页 |
1.1 原料 | 第32页 |
1.2 实验 | 第32-34页 |
第二节 结果与讨论 | 第34-42页 |
2.1 含氟自由基反应机理 | 第34页 |
2.2 无溶剂和后处理时实验条件对聚合结果的影响 | 第34-37页 |
2.3 溶剂和后处理对聚合结果的影响 | 第37-41页 |
2.4 含氟自由基引发丙烯腈聚合的极限分子量的探讨 | 第41-42页 |
第三节 结论 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-44页 |
第三章 NaSCN体系中影响超高分子力聚丙烯腈溶解因素的研究 | 第44-57页 |
第一节 实验 | 第45-48页 |
1.1 原料 | 第45页 |
1.2 测试 | 第45-48页 |
第二节 结果与讨论 | 第48-56页 |
2.1 溶胀温度、时间以及NaSCN水溶液浓度对UHWPAN溶胀影响程度的研究 | 第48-50页 |
2.2 含固量、溶胀浓度、溶胀温度对UHWPAN溶胀影响程度的研究 | 第50-51页 |
2.3 溶胀聚合物颗粒外观变化情况 | 第51-52页 |
2.4 溶胀过程UHWPAN-溶胀剂混合体系力矩的变化 | 第52-54页 |
2.5 聚合物含水对溶胀过程的影响 | 第54-56页 |
第三节 结论 | 第56页 |
参考文献 | 第56-57页 |
第四章 NaSCN体系中UHWPAN溶胀过程的研究 | 第57-78页 |
第一节 实验 | 第57-58页 |
1.1 原料 | 第57页 |
1.2 实验 | 第57-58页 |
1.3 测试 | 第58页 |
第二节 结果与讨论 | 第58-76页 |
2.1 UHWPAN溶胀过程研究 | 第58-66页 |
2.2 41%NaSCN水溶液-UHWPAN溶胀体系聚合物颗粒形态变化 | 第66-72页 |
2.3 UHWPAN颗粒在溶胀过程中直径变化情况 | 第72-74页 |
2.4 NaSCN水溶液体系中,UHWPAN溶胀工艺的确定 | 第74-76页 |
第三节 结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-78页 |
第五章 NaSCN体系中超高分子量聚丙烯腈溶解过程的研究 | 第78-96页 |
第一节 实验 | 第79-80页 |
1.1 原料 | 第79页 |
1.2 实验 | 第79页 |
1.3 测试 | 第79-80页 |
第二节 超高分子量聚丙烯腈溶解过程的研究 | 第80-89页 |
2.1 聚合物溶解过程影响因素的研究 | 第80-81页 |
2.2 NaSCN体系中超高分子量聚丙烯腈溶解过程的研究 | 第81-84页 |
2.3 NaSCN体系中,超高分子量聚丙烯腈溶解工艺 | 第84-87页 |
2.4 超高分子量聚丙烯腈缠结网络在溶胀溶解过程中的解除 | 第87-89页 |
第三节 聚合物溶解的新的表征方法 | 第89-95页 |
3.1 超高分子量聚乙烯溶解过程研究 | 第90-92页 |
3.2 聚乙烯醇溶解过程研究 | 第92-95页 |
3.3 聚合物溶解过程的共同特点 | 第95页 |
第四节 结论 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-97页 |
附录1 | 第97-99页 |
附录2 | 第99-101页 |
发表论文情况 | 第101-102页 |