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基于PACM及其衍生物的透明尼龙合成与表征

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 前言第13-15页
第二章 文献综述第15-33页
    2.1 尼龙的分类第15-17页
        2.1.1 脂肪族尼龙第15-16页
        2.1.2 半芳香族尼龙第16页
        2.1.3 芳香族尼龙第16-17页
        2.1.4 共聚尼龙(合金)第17页
    2.2 尼龙的合成工艺第17-21页
        2.2.1 溶液缩聚工艺第17-18页
        2.2.2 界面缩聚工艺第18-19页
        2.2.3 固相缩聚工艺第19-20页
        2.2.4 熔融缩聚工艺第20-21页
    2.3 透明尼龙的研究进展第21-29页
        2.3.1 透明尼龙研究背景第21-22页
        2.3.2 脂肪族透明聚酰胺第22-25页
            2.3.2.1 简单脂环结构第22-24页
            2.3.2.2 含有侧甲基脂环结构第24-25页
            2.3.2.3 直链单体共聚结构第25页
        2.3.3 (半)芳香族透明聚酰胺第25-29页
            2.3.3.1 不含侧基结构第25-26页
            2.3.3.2 含侧基结构第26-27页
            2.3.3.3 复杂结构第27-29页
    2.4 PACM尼龙的研究状况第29-31页
        2.4.1 PACM尼龙的发展状况第29-30页
        2.4.2 PACM尼龙特性的研究第30-31页
    2.5 本课题的主要研究内容第31-33页
第三章 PACM与DDA的直接熔融缩聚第33-69页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-38页
        3.2.1 实验原料第33-34页
        3.2.2 实验装置第34页
        3.2.3 反应步骤第34-35页
        3.2.4 表征方法第35-38页
    3.3 结果与讨论第38-67页
        3.3.1 原料配比的确定第38-43页
            3.3.1.1 反应过程参数的变化第38-40页
            3.3.1.2 特性黏数第40-42页
            3.3.1.3 玻璃化转变第42-43页
        3.3.2 平衡时间的影响第43-48页
            3.3.2.1 反应过程参数的变化第43页
            3.3.2.2 特性黏数第43-47页
            3.3.2.3 玻璃化转变第47-48页
        3.3.3 平衡温度的影响第48-51页
            3.3.3.1 反应过程参数的变化第48-50页
            3.3.3.2 特性黏数第50页
            3.3.3.3 玻璃化转变第50-51页
        3.3.4 平衡压力的影响第51-54页
            3.3.4.1 反应过程参数的变化第51-52页
            3.3.4.2 特性黏数第52-53页
            3.3.4.3 玻璃化转变第53-54页
        3.3.5 不同PACM反-反式异构体含量的影响第54-59页
            3.3.5.1 反应过程参数的变化第55-56页
            3.3.5.2 特性黏数第56-57页
            3.3.5.3 玻璃化转变第57-59页
        3.3.6 结构对性能的影响第59-67页
            3.3.6.1 热性能第59-61页
            3.3.6.2 结晶性能第61-63页
            3.3.6.3 力学性能第63-66页
            3.3.6.4 光学性能第66-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第四章 PACM与ADA的直接熔融缩聚第69-79页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验部分第69-70页
        4.2.1 实验原料第69页
        4.2.2 实验装置第69页
        4.2.3 反应步骤第69-70页
        4.2.4 表征方法第70页
    4.3 结果与讨论第70-77页
        4.3.1 实验设计第70-71页
        4.3.2 反应过程参数的变化第71-72页
        4.3.3 特性黏数第72-74页
        4.3.4 热性能第74-76页
        4.3.5 力学性能第76页
        4.3.6 光学性能第76-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第五章 PACM与DDA/ADA混合酸的直接熔融缩聚第79-91页
    5.1 引言第79页
    5.2 实验部分第79-80页
        5.2.1 实验原料第79页
        5.2.2 实验装置第79-80页
        5.2.3 反应步骤第80页
        5.2.4 表征方法第80页
    5.3 结果与讨论第80-89页
        5.3.1 实验设计第80-81页
        5.3.2 反应过程参数的变化第81-83页
        5.3.3 特性黏数第83-84页
        5.3.4 热性能第84-86页
        5.3.5 力学性能第86-87页
        5.3.6 光学性能第87-89页
    5.4 本章小结第89-91页
第六章 MACM与DDA和DDA/ADA混合酸的直接熔融缩聚第91-107页
    6.1 引言第91页
    6.2 实验部分第91-92页
        6.2.1 实验原料第91-92页
        6.2.2 实验装置第92页
        6.2.3 反应步骤第92页
        6.2.4 表征方法第92页
    6.3 结果与讨论第92-106页
        6.3.1 MACM与DDA缩聚反应第92-99页
            6.3.1.1 实验设计第92-93页
            6.3.1.2 反应过程参数的变化第93-94页
            6.3.1.3 特性黏数第94-96页
            6.3.1.4 热性能第96-97页
            6.3.1.5 力学性能第97-98页
            6.3.1.6 光学性能第98-99页
        6.3.2 MACM与DDA、ADA混合酸的缩聚反应第99-106页
            6.3.2.1 实验设计第99-100页
            6.3.2.2 反应过程参数的变化第100-101页
            6.3.2.3 特性黏数第101-103页
            6.3.2.4 热性能第103-104页
            6.3.2.5 力学性能第104-105页
            6.3.2.6 光学性能第105-106页
    6.4 本章总结第106-107页
第七章 结论及展望第107-109页
参考文献第109-117页
作者简历第117页

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