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硫氰酸钠体系超高分子量聚丙烯腈溶胀和溶解过程的研究

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

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