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溶致液晶型含二氮杂萘酮联苯结构共聚酰胺的合成与表征

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 文献综述第10-32页
    1.1 概述第10页
    1.2 芳香族聚酰胺的现状及发展趋势第10-15页
        1.2.1 世界对位芳纶的历史及现状第10-12页
        1.2.2 对位芳香族聚酰胺纤维的机械性能第12-13页
        1.2.3 对位芳香族聚酰胺纤维的热性能第13页
        1.2.4 对位芳香族聚酰胺的耐化学腐蚀性能第13-15页
    1.3 对位芳香族聚酰胺结构独特性第15-17页
    1.4 PPTA的加工工艺第17-18页
    1.5 传统PPTA的制造工艺存在的问题及对策第18-21页
    1.6 对位芳香族聚酰胺的改性第21-25页
        1.6.1 聚合物主链引入柔性基元第22页
        1.6.2 引入大的侧基第22-23页
        1.6.3 引入含氟,氯基团第23-24页
        1.6.4 引入扭曲和非共平面结构第24页
        1.6.5 破坏分子的对称性及共聚法第24-25页
    1.7 芳纶的改性第25-28页
    1.8 全芳香聚酰胺研究进展第28-29页
        1.8.1 功能化智能化高分子第28-29页
        1.8.2 制取复合材料第29页
        1.8.3 PPTA薄膜第29页
    1.9 含二氮杂萘酮联苯型聚芳醚及其聚芳醚酰胺合成新进展第29-32页
2 单体的制备与精制第32-44页
    2.1 实验部分第32-42页
        2.1.1 实验原料第32页
        2.1.2 测试仪器第32-33页
        2.1.3 含二氮杂萘酮联苯结构二胺的合成第33-42页
    2.2 本章小结第42-44页
3 聚合物的制备与工艺优化第44-57页
    3.1 引言第44-45页
        3.1.1 低温聚合第44页
        3.1.2 钯催化的酰基化缩聚第44页
        3.1.3 Yamazaki膦酰化法第44-45页
        3.1.4 其他聚合新方法第45页
    3.2 含二氮杂萘酮联苯结构共聚酰胺的合成第45-47页
        3.2.1 共聚物的合成第45-47页
        3.2.2 特性粘度测试第47页
    3.3 结果与讨论/共聚物的合成工艺优化第47-56页
        3.3.1 LiCl用量和单体浓度对共缩聚反应的影响第47-50页
        3.3.2 吡啶用量对共缩聚反应的影响第50-51页
        3.3.3 单体二酰氯与二胺摩尔比对共缩聚反应的影响第51-53页
        3.3.4 温度对共缩聚反应的影响第53-54页
        3.3.5 反应时间对共缩聚反应的影响第54-55页
        3.3.6 DHPZ-DA和DAPE的比例对共缩聚反应的影响第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
4 聚合物的性能第57-79页
    4.1 实验部分第57页
    4.2 聚合物的谱学性质第57-59页
    4.3 聚合物的溶解性能第59-61页
    4.4 聚合物的耐热性能第61-66页
    4.5 聚合物的结晶性能第66-70页
        4.5.1 测试第66页
        4.5.2 结果与讨论第66-70页
    4.6 聚合物的液晶性能第70-78页
        4.6.1 引言第70-72页
        4.6.2 测试第72页
        4.6.3 结果与讨论第72-78页
    4.7 本章小结第78-79页
结论第79-80页
参考文献第80-88页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第88-89页
致谢第89-90页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第90页

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