首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--缩聚类树脂及塑料论文--聚酯树脂及塑料论文

PBS共聚物与层状硅酸盐复合材料的制备及结构与性能的研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
主要符号说明第11-18页
1 概论第18-38页
    1.1 引言第18页
    1.2 PBS基聚酯的合成与应用第18-22页
        1.2.1 PBS基聚酯的合成第19-20页
        1.2.2 PBS基聚酯的应用第20-22页
    1.3 PBS基聚酯的改性第22-25页
        1.3.1 PBS基聚酯的共聚改性第22-23页
        1.3.2 PBS基聚酯的共混改性第23页
        1.3.3 PBS基聚酯的研究进展第23-25页
    1.4 聚合物/层状硅酸盐复合材料第25-29页
        1.4.1 层状硅酸盐简介第26-27页
        1.4.2 聚合物/(有机)蒙脱土复合材料第27-28页
        1.4.3 聚合物/高岭土复合材料第28-29页
    1.5 高分子材料的热、力学分析的研究与应用第29-35页
        1.5.1 高分子材料的动态力学分析第30-32页
        1.5.2 高分子材料的流变分析第32-34页
        1.5.3 高分子材料动态力学分析的研究进展第34-35页
    1.6 本研究的意义及主要内容第35-38页
2 季铵盐改性PBS共聚物的制备与性能研究第38-62页
    2.1 材料与方法第38-39页
        2.1.1 仪器与设备第38-39页
        2.1.2 实验原料第39页
    2.2 季铵盐改性PBS共聚物的研究方法第39-43页
        2.2.1 季铵盐改性PBSn共聚物的合成第39-40页
        2.2.2 季铵盐改性PBS共聚物的合成第40页
        2.2.3 共聚物薄膜的制备第40-41页
        2.2.4 表征及测试方法第41-43页
    2.3 季铵盐改性PBS共聚物的结果与讨论第43-48页
        2.3.1 季铵盐改性PBS共聚物的结构表征第43页
        2.3.2 季铵盐改性PBS共聚物的力学性能第43-44页
        2.3.3 季铵盐改性PBS共聚物的结晶形态第44-45页
        2.3.4 季铵盐改性PBS共聚物的热性能第45-47页
        2.3.5 季铵盐改性PBS共聚物的亲疏水性能第47-48页
    2.4 季铵盐改性PBSn共聚物的结果与讨论第48-53页
        2.4.1 季铵盐改性PBSn共聚物的结构表征第48-49页
        2.4.2 季铵盐改性PBSn共聚物的力学性能第49页
        2.4.3 季铵盐改性PBSn共聚物的结晶形态第49-51页
        2.4.4 季铵盐改性PBSn共聚物的热性能第51-52页
        2.4.5 季铵盐改性PBSn共聚物的亲疏水性能第52-53页
    2.5 季铵盐改性不同结晶度PBS共聚物的结果与讨论第53-60页
        2.5.1 季铵盐改性不同结晶度PBS共聚物的结构表征第53-54页
        2.5.2 季铵盐改性不同结晶度PBS共聚物的力学性能第54-55页
        2.5.3 季铵盐改性不同结晶度PBS共聚物的结晶形态第55-56页
        2.5.4 季铵盐改性不同结晶度PBS共聚物的热性能第56-58页
        2.5.5 季铵盐改性不同结晶度PBS共聚物的亲疏水性能第58-59页
        2.5.6 季铵盐改性不同结晶度PBS共聚物的抗菌性能第59-60页
    2.6 小结第60-62页
3 季铵盐改性PBS与层状硅酸盐复合材料的性能研究第62-81页
    3.1 材料与方法第62-63页
        3.1.1 仪器与设备第62页
        3.1.2 实验原料第62页
        3.1.3 季铵盐改性PBS与层状硅酸盐复合材料的制备第62-63页
    3.2 季铵盐改性PBS与层状硅酸盐复合材料的性能测试第63-64页
        3.2.1 复合材料的力学性能测试第63页
        3.2.2 复合材料的SEM形貌观察第63页
        3.2.3 复合材料的EDS分析第63页
        3.2.4 复合材料的XRD分析第63页
        3.2.5 复合材料的DSC分析第63页
        3.2.6 复合材料的TG分析第63-64页
        3.2.7 复合材料的Molau测试第64页
    3.3 季铵盐改性PBS与蒙脱土复合材料的结果与讨论第64-70页
        3.3.1 复合材料的力学性能第64-65页
        3.3.2 复合材料的断面形貌及结晶形态第65-67页
        3.3.3 复合材料的热性能第67-69页
        3.3.4 复合材料的Molau分析第69-70页
    3.4 季铵盐改性PBS与有机蒙脱土复合材料的结果与讨论第70-76页
        3.4.1 复合材料的力学性能第70-71页
        3.4.2 复合膜材料的断面形貌及结晶形态第71-74页
        3.4.3 复合膜材料的热性能第74-76页
        3.4.4 复合材料的Molau分析第76页
    3.5 季铵盐改性PBS与高岭土复合材料的结果与讨论第76-79页
        3.5.1 复合材料的力学性能第76-77页
        3.5.2 复合膜材料的断面形貌及结晶形态第77-79页
    3.6 小结第79-81页
4 水杨酸改性PBS共聚物的制备与性能研究第81-95页
    4.1 材料与方法第81-82页
        4.1.1 仪器与设备第81页
        4.1.2 实验原料第81-82页
    4.2 水杨酸改性PBS共聚物的研究方法第82-85页
        4.2.1 水杨酸改性PBS共聚物的合成第82-83页
        4.2.2 表征及测试第83-85页
    4.3 结果与讨论第85-93页
        4.3.1 水杨酸改性PBS共聚物的分子量及其分布第85-86页
        4.3.2 水杨酸改性PBS共聚物的结构表征第86页
        4.3.3 水杨酸改性PBS共聚物的力学性能第86-87页
        4.3.4 水杨酸改性PBS共聚物的结晶形态第87-89页
        4.3.5 水杨酸改性PBS共聚物的热性能第89-91页
        4.3.6 水杨酸改性PBS共聚物的降解性能第91页
        4.3.7 水杨酸改性PBS共聚物的分子对接模拟第91-92页
        4.3.8 水杨酸改性PBS共聚物对植物生长的影响第92-93页
    4.4 小结第93-95页
5 水杨酸改性PBS与层状硅酸盐复合材料的性能研究第95-102页
    5.1 材料与方法第95页
        5.1.1 仪器与设备第95页
        5.1.2 实验原料第95页
        5.1.3 水杨酸改性PBS与层状硅酸盐复合材料的制备第95页
    5.2 水杨酸改性PBS与层状硅酸盐复合材料的性能测试第95-96页
        5.2.1 复合材料的力学性能测试第95页
        5.2.2 复合材料的SEM形貌观察第95页
        5.2.3 复合材料的EDS分析第95-96页
        5.2.4 复合材料的XRD测试第96页
    5.3 水杨酸改性PBS与有机蒙脱土复合材料的结果与讨论第96-98页
        5.3.1 复合材料的力学性能第96页
        5.3.2 复合材料的断面形貌及结晶形态第96-98页
    5.4 水杨酸改性PBS与高岭土复合材料的结果与讨论第98-100页
        5.4.1 复合材料的力学性能第98-99页
        5.4.2 复合材料的断面形貌及结晶形态第99-100页
    5.5 小结第100-102页
6 PBS基改性物的热分析第102-116页
    6.1 材料与方法第102-103页
        6.1.1 仪器与设备第102页
        6.1.2 实验原料第102-103页
    6.2 PBS基改性物的热力学研究方法第103-105页
        6.2.1 PBS基改性物燃烧焓的测量第103页
        6.2.2 PBS基改性物比热容的测定第103页
        6.2.3 PBS基改性物热分解动力学分析第103-105页
    6.3 结果与讨论第105-115页
        6.3.1 季铵盐改性PBS改性物的热分析第105-106页
        6.3.2 水杨酸改性PBS改性物的热分析第106-107页
        6.3.3 季铵盐改性PBS改性物的热分解动力学分析第107-115页
    6.4 小结第115-116页
7 PBS基改性物及复合材料的粘弹性分析第116-142页
    7.1 材料与方法第116-117页
        7.1.1 仪器与设备第116页
        7.1.2 实验原料第116-117页
    7.2 测试方法第117-118页
        7.2.1 动态力学分析的研究方法第117页
        7.2.2 流变分析的研究方法第117-118页
    7.3 材料动态力学分析的结果与讨论第118-132页
        7.3.1 季铵盐改性对PBS共聚物的影响第118-121页
        7.3.2 季铵盐改性对PBSn共聚物的影响第121-122页
        7.3.3 季铵盐改性对不同结晶度PBS共聚物的影响第122-125页
        7.3.4 季铵盐改性对PBS与蒙脱土复合材料的影响第125-126页
        7.3.5 季铵盐改性对PBS与有机蒙脱土复合材料的影响第126-129页
        7.3.6 季铵盐改性对PBSn与有机蒙脱土复合材料的影响第129-130页
        7.3.7 季铵盐改性对PBS与高岭土复合材料的影响第130-131页
        7.3.8 水杨酸改性对PBS与有机蒙脱土复合材料的影响第131-132页
    7.4 材料流变分析的结果与讨论第132-140页
        7.4.1 季铵盐改性对PBS共聚物的影响第132-134页
        7.4.2 季铵盐改性对PBSn共聚物的影响第134-136页
        7.4.3 季铵盐改性对不同结晶度PBS共聚物的影响第136-137页
        7.4.4 季铵盐改性对PBS与有机蒙脱土复合材料的影响第137-139页
        7.4.5 季铵盐改性对PBS与有机蒙脱土复合材料的影响第139-140页
    7.5 小结第140-142页
8 结论与创新点第142-144页
    8.1 结论第142-143页
    8.2 创新点第143页
    8.3 展望第143-144页
致谢第144-145页
参考文献第145-165页
攻读学位期间发表的学术论文目录第165-166页

论文共166页,点击 下载论文
上一篇:多电机同步控制策略在多叶准直器多叶片控制中的应用研究
下一篇:基于机器学习的池塘养殖水质关键因子预测方法研究