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 |