摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外的研究现状及分析 | 第12-14页 |
1.3 PBO的性能特点及应用 | 第14-15页 |
1.3.1 PBO的性能特点 | 第14页 |
1.3.2 PBO的应用 | 第14-15页 |
1.4 PBO的耐UV老化研究 | 第15-19页 |
1.4.1 UV辐照对PBO的影响 | 第15-16页 |
1.4.2 PBO的UV降解机理研究 | 第16-18页 |
1.4.3 纤维的耐UV改性发展 | 第18-19页 |
1.5 α-氨基酞菁铜的结构 | 第19-21页 |
1.6 本课题的主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 实验材料与方法 | 第22-36页 |
2.1 实验药品及实验装置 | 第22-23页 |
2.1.1 实验药品 | 第22页 |
2.1.2 实验装置 | 第22-23页 |
2.2 PBO与改性聚合物的制备 | 第23-29页 |
2.2.1 PBO聚合物的制备 | 第23-27页 |
2.2.2 原位共聚法制备PBO-α-TDMACuPc聚合物 | 第27-29页 |
2.3 PBO及改性聚合物的纺丝 | 第29-30页 |
2.4 纤维的紫外老化处理 | 第30页 |
2.5 纤维的表征手段及性能分析 | 第30-36页 |
2.5.1 紫外可见吸收光谱分析 | 第30页 |
2.5.2 聚合物分子量的测试 | 第30-32页 |
2.5.3 红外光谱测试分析 | 第32-33页 |
2.5.4 扫描电子显微镜测试分析 | 第33页 |
2.5.5 X射线电子衍射仪测试分析 | 第33-34页 |
2.5.6 X射线光电子能谱测试分析 | 第34页 |
2.5.7 热重分析仪测试分析 | 第34页 |
2.5.8 PBO改性纤维力学性能测试分析 | 第34-35页 |
2.5.9 改性纤维紫外光辐照后力学性能测试分析 | 第35-36页 |
第3章 PBO改性纤维的制备及表征 | 第36-56页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 PBO的表征 | 第36-38页 |
3.2.1 PBO及其聚合单体DAR、TPC的红外表征 | 第36-37页 |
3.2.2 PBO的紫外可见吸收表征 | 第37-38页 |
3.3 α-TDMACuPc与PBO共聚温度的选择 | 第38-40页 |
3.4 PBO-α-TDMACuPc纤维的表征 | 第40-42页 |
3.4.1 PBO-α-TDMACuPc纤维的紫外可见吸收表征 | 第40-41页 |
3.4.2 PBO-α-TDMACuPc纤维的红外表征 | 第41-42页 |
3.5 α-TDMACuPc对PBO本体性能的影响 | 第42-50页 |
3.5.1 PBO及PBO-α-TDMACuPc纤维的特性粘度表征 | 第42-47页 |
3.5.2 PBO及改性纤维的拉伸强度测试 | 第47-48页 |
3.5.3 PBO及改性纤维的热稳定性分析 | 第48-50页 |
3.6 α-TDMACuPc对PBO表面晶体结构及表面组成的影响 | 第50-54页 |
3.6.1 PBO及改性纤维的表面晶体结构分析 | 第50-51页 |
3.6.2 PBO及PBO-α-TDMACuPc纤维的表面元素分析 | 第51-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 PBO-α-TDMACuPc纤维的耐紫外老化研究 | 第56-76页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 PBO及PBO-α-TDMACuPc纤维的微观形貌 | 第56-58页 |
4.3 紫外老化后PBO-α-TDMACuPc纤维的本征性能 | 第58-65页 |
4.3.1 PBO-α-TDMACuPc纤维特性粘度 | 第58-60页 |
4.3.2 PBO-α-TDMACuPc纤维力学性能 | 第60-63页 |
4.3.3 PBO-α-TDMACuPc纤维的热稳定性 | 第63-65页 |
4.4 紫外老化后PBO-α-TDMACuPc纤维的微观结构 | 第65-68页 |
4.4.1 PBO-α-TDMACuPc纤维表面形貌 | 第65-66页 |
4.4.2 PBO-α-TDMACuPc纤维结晶性能 | 第66-68页 |
4.5 PBO的紫外老化降解动力学研究 | 第68-72页 |
4.6 PBO-α-TDMACuPc纤维的耐紫外老化机理研究 | 第72-74页 |
4.7 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |