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半芳香族耐高温聚酰胺及其复合材料的制备与性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
主要符号表第18-19页
第一章 绪论第19-43页
    1.1 前言第19-21页
    1.2 耐高温聚酰胺的分类第21-26页
        1.2.1 脂肪族耐高温聚酰胺第21页
        1.2.2 全芳香族耐高温聚酰胺第21-23页
        1.2.3 半芳香族耐高温聚酰胺第23-26页
    1.3 耐高温聚酰胺的国内外研究进展第26-30页
        1.3.1 国外耐高温聚酰胺的研究进展第26-28页
        1.3.2 国内耐高温聚酰胺的研究进展第28-30页
    1.4 耐高温聚酰胺的合成方法第30-34页
        1.4.1 预聚+固相缩聚法第30-31页
        1.4.2 预聚+双螺杆挤出机缩聚法第31页
        1.4.3 直接熔融缩聚法第31-32页
        1.4.4 聚酯氨解法第32页
        1.4.5 界面缩聚法第32-33页
        1.4.6 溶液聚合法第33页
        1.4.7 离子液体聚合法第33页
        1.4.8 二醇+二胺聚合法第33-34页
    1.5 纤维增强耐高温聚酰胺复合材料第34-37页
        1.5.1 纤维的种类第34-36页
        1.5.2 玻璃纤维增强耐高温聚酰胺研究进展第36-37页
    1.6 耐高温聚酰胺及其复合材料的应用第37-40页
        1.6.1 电子电气领域第37-38页
        1.6.2 汽车领域第38-39页
        1.6.3 发光二极管(LED)领域第39-40页
        1.6.4 其它领域第40页
    1.7 本论文的研究目的及主要内容第40-43页
        1.7.1 本论文的研究目的第40-41页
        1.7.2 本论文的主要研究内容第41-43页
第二章 半芳香族耐高温PA10T/66 的合成第43-56页
    2.1 前言第43页
    2.2 实验部分第43-47页
        2.2.1 实验原料第43-44页
        2.2.2 实验仪器第44页
        2.2.3 PA10T盐、66 盐的制备第44-45页
        2.2.4 PA10T/66 的制备第45-46页
        2.2.5 PA10T/66 的色差测定第46页
        2.2.6 PA10T盐和PA10T/66 的红外光谱测定第46页
        2.2.7 PA10T和PA10T/66 的氢核磁共振波谱测试第46页
        2.2.8 PA10T/66 的特性黏度测试第46-47页
        2.2.9 PA10T盐的熔融温度测试第47页
    2.3 结果与讨论第47-55页
        2.3.1 出料电流与PA10T/66 特性黏度的对应关系第47-48页
        2.3.2 PA10T/66 成盐工序的确定第48-49页
        2.3.3 PA10T盐和PA10T/66 的红外光谱分析第49页
        2.3.4 PA10T和PA10T/66 的1H NMR分析第49-50页
        2.3.5 PA10T/66 聚合温度的确定第50-51页
        2.3.6 PA10T/66 聚合压力的确定第51-52页
        2.3.7 PA10T/66 聚合时间的确定第52页
        2.3.8 PA10T/66 搅拌速率的确定第52-53页
        2.3.9 PA10T/66 终聚放气时间以及增黏抽真空压力的确定第53-54页
        2.3.10 PA10T/66 分子量调节剂用量的确定第54-55页
    2.4 本章小结第55-56页
第三章 半芳香族耐高温PA10T/66 的物理化学及流动性能研究第56-65页
    3.1 前言第56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 实验原料第56页
        3.2.2 实验仪器第56-57页
        3.2.3 PA10T/66 的合成第57页
        3.2.4 PA10T/66 的1H NMR测试第57页
        3.2.5 PA10T/66 的物理机械性能测试第57页
        3.2.6 PA10T/66 的密度测试第57页
        3.2.7 PA10T/66 的吸水率和吸油率测试第57-58页
        3.2.8 PA10T/66 的耐溶剂性测试第58页
        3.2.9 PA10T/66 的熔融指数测试第58页
    3.3 结果与讨论第58-63页
        3.3.1 PA10T/66 的1H NMR分析第58-59页
        3.3.2 PA10T/66 的物理机械性能分析第59-61页
        3.3.3 PA10T/66 的密度第61页
        3.3.4 PA10T/66 的吸水率和吸油率第61-62页
        3.3.5 PA10T/66 的耐溶剂性第62-63页
        3.3.6 PA10T/66 的熔融指数第63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 半芳香族耐高温PA10T/66 的热性能研究第65-79页
    4.1 前言第65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 实验原料第65页
        4.2.2 实验仪器第65-66页
        4.2.3 PA10T/66 的熔融温度测试第66页
        4.2.4 PA10T/66 的热变形温度测试第66页
        4.2.5 PA10T/66 的热重分析测试第66页
        4.2.6 PA10T/66 的热降解动力学测试第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-77页
        4.3.1 PA10T/66 的熔融温度第67页
        4.3.2 PA10T/66 的热变形温度第67-68页
        4.3.3 PA10T/66 的热重分析第68-70页
        4.3.4 PA10T/66 的热降解动力学第70-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第五章 半芳香族耐高温PA10T/66 的结晶动力学研究第79-102页
    5.1 前言第79-80页
    5.2 实验部分第80-81页
        5.2.1 实验原料第80页
        5.2.2 实验仪器第80页
        5.2.3 PA10T/66 的等温结晶动力学测试第80页
        5.2.4 PA10T/66 的非等温结晶动力学测试第80-81页
        5.2.5 PA10T/66 的偏光显微镜观察第81页
    5.3 结果与讨论第81-100页
        5.3.1 PA10T/66 的等温结晶行为第81-83页
        5.3.2 Avrami方程分析PA10T/66 的等温结晶动力学第83-85页
        5.3.3 PA10T/66 的等温结晶后的熔融曲线第85-87页
        5.3.4 PA10T/66 的平衡熔点第87-88页
        5.3.5 Turnbull-Fish法对Avrima方程的验证第88-89页
        5.3.6 PA10T/66 的非等温结晶行为第89-93页
        5.3.7 PA10T/66 的非等温结晶后的熔融曲线第93-95页
        5.3.8 Jeziorny法分析PA10T/66 的非等温结晶动力学第95-97页
        5.3.9 Mo法分析PA10T/66 的非等温结晶动力学第97-99页
        5.3.10 PA10T/66 结晶形貌第99-100页
    5.4 本章小结第100-102页
第六章 PA10T/66/GF复合材料的制备及性能研究第102-111页
    6.1 前言第102页
    6.2 实验部分第102-105页
        6.2.1 实验原料第102页
        6.2.2 实验仪器第102-103页
        6.2.3 PA10T/66/GF的制备第103页
        6.2.4 PA10T/66/GF的扫描电镜测试第103页
        6.2.5 PA10T/66/GF的物理机械性能测试样条的注塑第103页
        6.2.6 PA10T/66/GF的物理机械性能测试第103-104页
        6.2.7 PA10T/66/GF的熔融指数测试第104页
        6.2.8 PA10T/66/GF的热变形温度测试第104页
        6.2.9 PA10T/66/GF的热重分析测试第104页
        6.2.10 PA10T/66/GF的熔融温度测试第104-105页
    6.3 结果与讨论第105-110页
        6.3.1 PA10T/66/GF的截面扫描电镜分析第105-106页
        6.3.2 PA10T/66/GF的物理机械性能第106-107页
        6.3.3 PA10T/66/GF的熔融指数第107-108页
        6.3.4 PA10T/66/GF的热变形温度第108-109页
        6.3.5 PA10T/66/GF的熔融曲线和热重曲线第109-110页
    6.4 本章小结第110-111页
第七章 PA10T/66/GF复合材料的结晶动力学研究第111-123页
    7.1 前言第111页
    7.2 实验部分第111-112页
        7.2.1 实验原料第111页
        7.2.2 实验仪器第111-112页
        7.2.3 PA10T/66/GF的等温结晶动力学测试第112页
        7.2.4 PA10T/66/GF的非等温结晶动力学测试第112页
    7.3 结果与讨论第112-122页
        7.3.1 PA10T/66/GF的相对结晶度与时间的关系第112-113页
        7.3.2 Avrami方程研究PA10T/66/GF的等温结晶动力学第113-115页
        7.3.3 PA10T/66/GF的非等温结晶行为第115-118页
        7.3.4 Jeziorny法分析PA10T/66/GF的非等温结晶动力学第118-120页
        7.3.5 Mo法分析PA10T/66/GF的非等温结晶动力学第120-122页
    7.4 本章小结第122-123页
第八章 结论与展望第123-127页
    8.1 结论第123-125页
    8.2 创新点第125页
    8.3 展望第125-127页
参考文献第127-148页
攻读博士学位期间所取得的研究成果第148-150页
致谢第150页

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