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

聚对苯二甲酸丙二醇酯的合成及性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 文献综述第10-31页
   ·聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)简介第10-11页
   ·PTT的结构第11-12页
   ·PTT的性能第12-16页
     ·PTT的力学和物理性能第12-13页
     ·PTT纤维的拉伸性能第13-14页
     ·PTT的回弹性第14-15页
     ·PTT的结晶速度第15-16页
   ·PTT的合成第16-23页
     ·1,3-丙二醇的合成第16-17页
     ·PTT的合成工艺路线第17-18页
     ·PTT合成所用的催化剂第18-19页
     ·PTT合成中的副反应第19-21页
     ·PTT合成的研究进展第21-23页
   ·PTT的结晶动力学第23-24页
   ·PTT熔体的流变性第24-25页
   ·PTT的应用第25-28页
     ·PTT在纺织纤维方面的应用第25-26页
     ·PTT在地毯纤维方面的应用第26-27页
     ·PTT在工程塑料方面的应用第27-28页
   ·PTT工业化生产发展的现状第28-29页
   ·本论文的研究意义和内容第29-31页
第2章 PTT的合成及表征第31-57页
   ·实验原料及仪器第31-32页
     ·实验原料第31-32页
     ·实验主要仪器设备第32页
   ·PTT的合成第32-33页
   ·测试与表征第33-35页
     ·特性粘度及摩尔质量测定第33页
     ·二聚丙二醇醚(DPG)含量第33-34页
     ·端羧基含量第34页
     ·红外光滑(FT-IR)第34页
     ·核磁共振(~1H-NMR)第34页
     ·差示扫描量热法(DSC)第34页
     ·热失重(TG)第34-35页
   ·结果与讨论第35-55页
     ·酯化过程第35-40页
       ·催化剂种类及用量对酯化率的影响第35-37页
       ·酯化温度对酯化率的影响第37-38页
       ·摩尔比对酯化反应的影响第38-40页
     ·缩聚过程第40-48页
       ·缩聚反应温度对特性粘度的影响第41-42页
       ·缩聚反应时间对特性粘度的影响第42-43页
       ·催化剂种类对PTT性能的影响第43-44页
       ·催化剂用量对特性粘度的影响第44-45页
       ·摩尔比对特性粘度的影响第45-46页
       ·摩尔比对端羧基含量的影响第46-47页
       ·稳定剂的影响第47-48页
     ·PTT树脂的表征与分析第48-55页
       ·红外光谱(IR)第48-49页
       ·核磁图谱(~1H NMR)第49-51页
       ·PTT的DSC分析第51-53页
       ·PTT的热重分析比较第53-55页
   ·本章小结第55-57页
第3章 PTT的等温与非等温结晶动力学研究第57-68页
   ·实验部分第57-58页
     ·样品准备第57页
     ·DSC测试第57-58页
   ·结果与讨论第58-67页
     ·等温结晶动力学研究第58-61页
       ·相对结晶度随结晶时间变化曲线第58页
       ·Avrami方程计算曲线-第58-61页
     ·非等温结晶动力学研究第61-67页
       ·不同降温速率下的DSC曲线第61-62页
       ·PTT的非等温结晶活化能第62-63页
       ·相对结晶度与温度和时间的关系曲线第63-64页
       ·用Jeziorny法处理的PTT结晶动力学第64-65页
       ·用莫志深法处理的PTT结晶动力学第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第4章 PTT熔体的流变性能研究第68-78页
   ·实验部分第68-69页
     ·实验试样第68页
     ·实验仪器第68-69页
     ·测试方法第69页
   ·实验结果与讨论第69-77页
     ·熔体的流变特性第69-70页
     ·剪切应力与剪切速率之间的关系第70页
     ·熔体表观粘度与剪切速率的关系第70-72页
     ·温度对熔体表观粘度的影响第72-74页
     ·PTT熔体的非牛顿指数第74-76页
     ·PTT熔体的结构粘度指数第76-77页
   ·本章小结第77-78页
第5章 全文总结第78-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-86页
附录:作者研究生期间的科研成果第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:通过优化蛋白表面的电荷分布来对腈水解酶的热稳定性进行理性设计
下一篇:甲醇制烯烃催化剂SAPO-34分子筛的合成及改性研究