首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

CO2(CH4)等离子体与苯乙烯共聚及其在聚合物共混中的应用研究

中文摘要第2-3页
ABSTRACT第3页
第一章 绪论第9-28页
    1.1 引言第9页
    1.2 等离子体简介第9-13页
    1.3 等离子体技术在高分子科学领域中的应用第13-22页
        1.3.1 高分子材料的等离子体表面处理第13-15页
            1.3.1.1 等离子体表面处理的特点第13页
            1.3.1.2 等离子体在高分子材料表面的作用第13-15页
        1.3.2 等离子体聚合第15-19页
            1.3.2.1 等离子体聚合的特点第15-16页
            1.3.2.2 等离子体聚合的反应机理第16-19页
        1.3.3 等离子体引发聚合第19-22页
            1.3.3.1 等离子体聚合的特点第19-20页
            1.3.3.2 等离子体引发聚合的反应机理第20-22页
    1.4 二氧化碳等离子体第22-23页
    1.5 甲烷等离子体第23-24页
    1.6 等离子体技术在聚合物共混中的应用第24-26页
    1.7 本课题提出和拟研究的内容第26-28页
第二章 二氧化碳无声放电(高频辉光放电)等离子体与苯乙烯聚合反应的电特性第28-36页
    2.1 引言第28页
    2.2 二氧化碳无声放电等离子体引发苯乙烯聚合的电特性第28-33页
        2.2.1 电压值第30-31页
        2.2.2 电流值第31-32页
        2.2.3 放电功率第32-33页
        2.2.4 能量效率第33页
    2.3 二氧化碳高频辉光放电等离子体与苯乙烯共聚合的电特性第33-35页
        2.3.1 电压值第33-35页
        2.3.2 电流值第35页
    2.4 小结第35-36页
第三章 辉光放电条件下二氧化碳(甲烷)与苯乙烯的共聚合第36-55页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 原料及试剂第36-37页
        3.2.2 反应装置图第37页
        3.2.3 实验步骤第37页
        3.2.4 测试和表征第37-38页
            3.2.4.1 FTIR 分析第37-38页
            3.2.4.2 XPS 分析第38页
    3.3 结果与讨论第38-53页
        3.3.1 辉光放电条件下 CO_2 与苯乙烯共聚合的反应规律第38-46页
            3.3.1.1 放电功率的影响第38-39页
            3.3.1.2 放电时间的影响第39-40页
            3.3.1.3 电极间距的影响第40-41页
            3.3.1.4 放电位置的影响第41页
            3.3.1.5 基片冷却状态的影响第41-42页
            3.3.1.6 共聚物结构表征第42-45页
            3.3.1.7 共聚机理第45-46页
        3.3.2 辉光放电条件下 CH_4 与苯乙烯共聚合的反应规律第46-53页
            3.3.2.1 基片冷却状态的影响第47页
            3.3.2.2 放电功率的影响第47-48页
            3.3.2.3 放电时间的影响第48-49页
            3.3.2.4 电极间距的影响第49-50页
            3.3.2.5 放电位置的影响第50页
            3.3.2.6 共聚物结构表征第50-52页
            3.3.2.7 共聚机理第52-53页
        3.3.3 两种共聚合反应体系的比较第53页
    3.4 小结第53-55页
第四章 无声放电条件下二氧化碳(甲烷)等离子体引发苯乙烯聚合第55-75页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-58页
        4.2.1 原料及试剂第55-56页
        4.2.2 实验装置图第56-57页
        4.2.3 实验步骤第57页
        4.2.4 测试和表征第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-73页
        4.3.1 无声放电条件下 CO_2 等离子体引发苯乙烯聚合的反应规律第58-66页
            4.3.1.1 放电功率的影响第58-59页
            4.3.1.2 放电时间的影响第59-60页
            4.3.1.3 后聚合时间的影响第60-61页
            4.3.1.4 后聚合温度的影响第61-62页
            4.3.1.5 聚合物结构的表征第62-65页
            4.3.1.6 基元反应第65-66页
        4.3.2 无声放电条件下 CH_4 等离子体引发苯乙烯聚合的反应规律第66-72页
            4.3.2.1 放电功率的影响第66-67页
            4.3.2.2 放电时间的影响第67-68页
            4.3.2.3 后聚合时间的影响第68-69页
            4.3.2.4 后聚合温度的影响第69-70页
            4.3.2.5 聚合物结构的表征第70-71页
            4.3.2.6 基元反应第71-72页
        4.3.3 两种聚合反应体系的比较第72-73页
    4.4 小结第73-75页
第五章 等离子体条件下聚丙烯/聚苯乙烯合金化的研究第75-126页
    5.1 引言第75页
    5.2 实验部分第75-80页
        5.2.1 原料和试剂第76页
        5.2.2 试验方法第76-80页
            5.2.2.1 改性苯乙烯预聚体(PSt)的合成第76页
            5.2.2.2 聚丙烯表面改性(gPP)第76页
            5.2.2.3 gPP 接枝率的测定第76-77页
            5.2.2.4 PP/PSt 和gPP/PSt 合金的制备第77-78页
            5.2.2.5 测试与表征第78-80页
    5.3 结果与讨论第80-124页
        5.3.1 PSt 的表征和分析第80-82页
            5.3.1.1 粘均相对分子质量第80-81页
            5.3.1.2 gPP/PSt 合金中 PSt 粘均相对分子质量第81页
            5.3.1.3 FTIR 分析第81-82页
        5.3.2 gPP的表征和分析第82-87页
            5.3.2.1 FTIR 分析第82-84页
            5.3.2.2 荧光光谱分析第84页
            5.3.2.3 XPS 分析第84-85页
            5.3.2.4 gPP 接枝率的计算第85页
            5.3.2.5 PP 表面发生的化学反应第85-87页
        5.3.3 gPP/PSt 合金的结构与性能第87-124页
            5.3.3.1 SEM 分析第88-105页
            5.3.3.2 结晶形态第105-109页
            5.3.3.3 XRD 分析第109-112页
            5.3.3.4 DSC 分析第112-113页
            5.3.3.5 力学性能第113-124页
    5.4 小结第124-126页
第六章 全文总结第126-128页
参考文献第128-142页

论文共142页,点击 下载论文
上一篇:有机薄膜场效应晶体管和高功率远结激光器的研究
下一篇:大腔体粉末触媒合成金刚石工艺研究及其在地质工程中的应用