摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-29页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 PAN的制备方法 | 第13-16页 |
1.3 PAN原丝的制备过程 | 第16页 |
1.4 PAN热处理过程中的结构演变 | 第16-23页 |
1.4.1 热氧稳定化反应机理 | 第17-21页 |
1.4.2 热氧稳定化过程中的皮芯结构 | 第21-23页 |
1.5 PAN纤维的碳化 | 第23-27页 |
1.5.1 PAN纤维在碳化过程中的化学反应 | 第24-27页 |
1.6 本论文的设计思想 | 第27-29页 |
第2章 PAN基碳纤维前驱体中IA适合含量范围的确定 | 第29-51页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 实验原料及处理过程 | 第29-30页 |
2.2.2 水相沉淀聚合制备PAI | 第30页 |
2.2.3 PAI聚合物的测试与表征 | 第30-32页 |
2.2.4 PAI薄膜的制备过程 | 第32页 |
2.2.5 PAI薄膜的热处理过程 | 第32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-50页 |
2.3.1 IA含量对水相沉淀聚合的影响 | 第32-35页 |
2.3.2 PAI热处理过程中的结构演变 | 第35-44页 |
2.3.3 PAI热处理过程中的热行为 | 第44-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-51页 |
第3章 IA在PAI热处理过程中结构演变的作用机理 | 第51-70页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-54页 |
3.2.1 实验原料及处理过程 | 第52-53页 |
3.2.2 水相沉淀聚合制备PAI | 第53页 |
3.2.3 PAI聚合物的测试与表征 | 第53-54页 |
3.2.4 PAI薄膜的制备过程 | 第54页 |
3.2.5 PAI薄膜的热处理过程 | 第54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-69页 |
3.3.1 PAI氮气条件下热处理的结构演变 | 第54-57页 |
3.3.2 PAI的恒温DSC分析 | 第57-61页 |
3.3.3 PAI的TGA分析与Raman分析 | 第61-63页 |
3.3.4 不同聚合阶段形成的PAI的结构演变 | 第63-66页 |
3.3.5 β-氨基氰基与共轭氰基的演变过程 | 第66-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
第4章 PAN均聚物与PAI共聚物的环化反应路径 | 第70-94页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 实验部分 | 第71-75页 |
4.2.1 实验原料及处理过程 | 第71-72页 |
4.2.2 PAN均聚物与PAI共聚物的制备过程 | 第72页 |
4.2.3 PAN均聚物与PAI共聚物的测试与表征 | 第72-75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-93页 |
4.3.1 PAN与PAI的恒温DSC分析 | 第75-76页 |
4.3.2 PAN与PAI的in-situFTIR分析 | 第76-80页 |
4.3.3 PAN与PAI的FTIR二维相关分析 | 第80-91页 |
4.3.4 PAN与PAI的环状结构长度及其热稳定性 | 第91-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-94页 |
第5章 大体积侧基酯类单体在PAID热处理过程中的作用机理 | 第94-110页 |
5.1 引言 | 第94-95页 |
5.2 实验部分 | 第95-98页 |
5.2.1 实验原料及处理过程 | 第95-96页 |
5.2.2 PAID共聚物的制备过程 | 第96页 |
5.2.3 PAID共聚物的测试与表征 | 第96-98页 |
5.2.4 PAID薄膜的制备过程 | 第98页 |
5.2.5 PAID薄膜的热处理过程 | 第98页 |
5.3 结果与讨论 | 第98-108页 |
5.3.1 PAID热处理过程中的结构演变 | 第98-103页 |
5.3.2 PAID的DSC分析 | 第103-104页 |
5.3.3 PAID的in-situFTIR以及二维相关分析 | 第104-108页 |
5.4 本章小结 | 第108-110页 |
第6章 总结与展望 | 第110-113页 |
6.1 全文总结 | 第110-111页 |
6.2 展望 | 第111-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-128页 |
作者简介 | 第128-129页 |
攻读博士学位期间研究成果 | 第129页 |