摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 国内外杂环芳香族聚酰胺的研究发展现状 | 第13-15页 |
1.2 热分析联用技术在高分子材料热性能研究中的发展 | 第15-22页 |
1.2.1 热重-傅里叶红外(TG-FTIR)联用技术 | 第15-17页 |
1.2.2 裂解-色谱/质谱(Py-GC/MS)联用技术 | 第17-19页 |
1.2.3 热重-质谱(TG-MS)联用技术 | 第19-21页 |
1.2.4 热分析联用技术前景与展望 | 第21-22页 |
1.3 热分解动力学的发展和应用 | 第22-23页 |
1.4 所研究的含氮杂环芳香族聚酰胺品种简介 | 第23-24页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第24-27页 |
第二章 国产含杂环的芳香族聚酰胺纤维耐热性分析 | 第27-52页 |
2.1 原料与测试 | 第27-29页 |
2.1.1 试验原料 | 第27页 |
2.1.2 TG-FTIR测试 | 第27页 |
2.1.3 热解残留物FTIR测试 | 第27-28页 |
2.1.4 Py-GC/MS测试 | 第28页 |
2.1.5 TG-MS测试 | 第28-29页 |
2.2 结果与讨论 | 第29-50页 |
2.2.1 TG-FTIR分析与表征 | 第29-32页 |
2.2.2 热解残留物FTIR分析与表征 | 第32-34页 |
2.2.3 Py-GC/MS分析与表征 | 第34-42页 |
2.2.4 TG-MS分析与表征 | 第42-48页 |
2.2.5 国产含杂环芳香族聚酰胺纤维热分解机理分析 | 第48-50页 |
2.3 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 SVM型芳香族聚酰胺及其纤维耐热性分析 | 第52-75页 |
3.1 原料与测试 | 第52页 |
3.1.1 实验原料 | 第52页 |
3.1.2 TG-FTIR测试 | 第52页 |
3.1.3 热解残留物FTIR测试 | 第52页 |
3.1.4 Py-GC/MS测试 | 第52页 |
3.1.5 TG-MS测试 | 第52页 |
3.2 结果与讨论 | 第52-73页 |
3.2.1 SVM型芳香族聚酰胺在惰性气体中的热降解 | 第52-66页 |
3.2.2 SVM型芳香族聚酰胺在空气中的热降解 | 第66-73页 |
3.2.3 SVM型芳香族聚酰胺热分解机理分析 | 第73页 |
3.3 本章小结 | 第73-75页 |
第四章 含氮杂环芳香族聚酰胺热分解动力学研究 | 第75-89页 |
4.1 热分解反应动力学模型的建立 | 第75-76页 |
4.2 原料与测试 | 第76页 |
4.3 实验曲线与数据 | 第76-78页 |
4.4 动力学参数的确定 | 第78-87页 |
4.4.1 Kissinger法 | 第79-82页 |
4.4.2 Friedman法 | 第82-85页 |
4.4.3 Flynn-Wall-Ozawa法 | 第85-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-94页 |
攻读学位期间的研究成果目录 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |