中文摘要 | 第1-8页 |
英文摘要 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-29页 |
第一节 热塑性聚酯的发展状况 | 第10-15页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 传统的热塑性聚酯 | 第10-11页 |
1.3 新型热塑性聚酯 | 第11-15页 |
第二节 热塑性聚酯的合成工艺 | 第15-18页 |
2.1 热塑性聚酯的合成方法 | 第15页 |
2.2 热塑性聚酯合成的催化剂 | 第15-16页 |
2.3 影响聚酯反应的因素 | 第16-18页 |
第三节 热塑性聚酯与PC合金的研究现状和发展趋势 | 第18-24页 |
3.1 聚酯与PC的合金 | 第18-24页 |
3.2 聚酯与PC合金发展的趋势 | 第24页 |
第四节 本论文主要研究目的与内容 | 第24-26页 |
4.1 本论文研究的目的和意义 | 第24-25页 |
4.2 本论文主要的研究内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-29页 |
第二章 PECT共聚酯的合成及表征 | 第29-40页 |
2.1 实验部分 | 第29-33页 |
2.1.1 实验原料 | 第29-30页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第30页 |
2.1.3 共聚酯的制备 | 第30-31页 |
2.1.4 共聚酯的表征 | 第31-33页 |
2.2 结果与讨论 | 第33-38页 |
2.2.1 聚合反应工艺的确定 | 第33-35页 |
2.2.2 CHDM含量对共聚酯玻璃化转变温度Tg的影响 | 第35-37页 |
2.2.3 CHDM含量对共聚酯熔点(Tm),(Tc)的影响 | 第37页 |
2.2.4 CHDM含量对结晶速率的影响 | 第37-38页 |
2.3 结论 | 第38页 |
参考文献 | 第38-40页 |
第三章 PECT共聚酯与PC合金的研究 | 第40-49页 |
3.1 实验部分 | 第40-42页 |
3.1.1 实验原料 | 第40页 |
3.1.2 实验仪器和设备 | 第40页 |
3.1.3 合金的制备 | 第40-41页 |
3.1.4 合金的表征 | 第41-42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-47页 |
3.2.1 合金相容性的研究 | 第42-43页 |
3.2.2 共聚酯与PC共混的力学性能 | 第43-45页 |
3.2.3 CHDM含量对合金熔融指数的影响 | 第45-46页 |
3.2.4 CHDM含量对合金透光率的影响 | 第46-47页 |
3.3 结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-49页 |
第四章 IPECT共聚酯的合成及与PC的共混研究 | 第49-61页 |
4.1 实验部分 | 第49-51页 |
4.1.1 实验原料 | 第49-50页 |
4.1.2 实验仪器和设备 | 第50页 |
4.1.3 共聚酯的制备 | 第50页 |
4.1.4 共聚酯的表征 | 第50页 |
4.1.5 合金的制备 | 第50-51页 |
4.1.6 合金的表征 | 第51页 |
4.2 结果与讨论 | 第51-59页 |
4.2.1 IPA含量对共聚酯反应时间的影响 | 第52页 |
4.2.2 IPA含量对共聚酯的Tg,Tm,Tc的影响 | 第52-53页 |
4.2.3 IPA含量固定,改变CHDM含量对共聚酯Tg的影响 | 第53-54页 |
4.2.4 IPECT共聚酯与PC的相容性 | 第54-55页 |
4.2.5 CHDM含量对合金Tg的影响 | 第55页 |
4.2.6 合金的力学性能 | 第55-56页 |
4.2.7 CHDM含量对熔融指数的影响 | 第56-57页 |
4.2.8 CHDM含量对IPECT透光率的影响 | 第57-58页 |
4.2.9 电镜分析 | 第58-59页 |
4.3 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63页 |