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双马来酰亚胺/杂萘联苯聚芳醚酮共混物的结构与性能

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
引言第11-12页
1 文献综述第12-29页
   ·双马来酰亚胺树脂介绍第12-13页
   ·双马来酰亚胺树脂的改性第13-18页
     ·BMI的内扩链改性第13页
     ·BMI的外扩链改性第13-15页
     ·与烯丙基化合物的共聚改性第15-17页
     ·橡胶改性第17页
     ·热塑性树脂改性第17-18页
   ·热塑性树脂改性热固性树脂体系的相分离第18-22页
     ·传统的相分离理论第18-20页
     ·反应诱导相分离第20-22页
     ·相分离过程中的粘弹性效应第22页
   ·反应性热塑性树脂第22-24页
   ·杂萘联苯聚芳醚酮第24-27页
     ·杂萘联苯聚芳醚酮第24-26页
     ·反应性杂萘联苯聚芳醚酮第26-27页
   ·本论文研究的背景和内容第27-29页
     ·研究背景第27-28页
     ·研究内容第28-29页
2 实验部分第29-35页
   ·实验原料第29页
   ·合成第29-32页
     ·聚芳醚酮的合成第30页
     ·端氨基聚芳醚酮的合成第30-31页
     ·端马来酰亚胺基聚芳醚酮的合成第31-32页
   ·预混物的制备和固化第32-33页
   ·红外光谱(FT-IR)第33页
   ·核磁共振(~1H-NMR)第33页
   ·凝胶渗透色谱(GPC)第33页
   ·溶解性能测试第33页
   ·差示扫描量热仪(DSC)第33页
     ·样品玻璃化转变温度的测定第33页
     ·固化动力学参数的测定第33页
   ·热失重分析(TGA)第33-34页
   ·光学显微镜(OM)第34页
   ·力学性能测试第34页
   ·扫描电镜(SEM)第34页
   ·共混物的耐溶剂性测试第34-35页
3 PPEK分子量对BMI/PPEK体系的影响第35-50页
   ·聚芳醚酮的选择第35-36页
   ·BMI/PPEK共混体系的固化行为第36-43页
     ·固化动力学第36-39页
     ·固化工艺的确定第39-43页
   ·分子量对BMI/PPEK体系相分离过程的影响第43-46页
   ·分子量对BMI/PPEK体系相结构的影响第46-48页
   ·分子量对BMI/PPEK体系力学性能的影响第48页
   ·本章小结第48-50页
4 PPEK含量对BMI/PPEK体系的影响第50-62页
   ·聚芳醚酮的选择第50-51页
   ·BMI/PPEK体系的相分离过程跟踪第51-53页
   ·BMI/PPEK体系的相结构第53-55页
   ·BMI/PPEK体系的力学性能和增韧机理第55-58页
     ·BMI/PPEK体系的冲击性能第55-56页
     ·BMI/PPEK体系的断裂韧性第56-57页
     ·BMI/PPEK体系的增韧机理第57-58页
   ·BMI/PPEK体系的热稳定性第58-60页
   ·BMI/PPEK体系的耐溶剂性第60页
   ·本章小结第60-62页
5 PPEK端基对BMI/PPEK体系的影响第62-78页
   ·PPEK-DA和PPEK-BMI的结构与性能第62-65页
     ·结构表征第62-64页
     ·分子量及分子量分布第64页
     ·溶解性能第64-65页
     ·热性能第65页
   ·BMI/PPEK-DA和BMI/PPEK-BMI体系的固化第65-68页
     ·共混体系的固化行为第65-67页
     ·共混体系的固化机理第67-68页
   ·共混体系的相分离过程跟踪第68-70页
   ·共混体系的相结构第70页
   ·共混体系的力学性能和增韧机理第70-73页
     ·共混体系的冲击强度第70-71页
     ·共混体系的断裂韧性第71-72页
     ·共混体系的增韧机理第72-73页
   ·共混体系的耐热性第73-76页
     ·BMI/PPEK-DA共混体系的耐热性第73-75页
     ·BMI/PPEK-BMI共混体系的耐热性第75-76页
   ·共混体系的耐溶剂性第76-77页
   ·本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-89页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第89-90页
致谢第90-91页

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