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基于N-取代马来酰亚胺型耐热改性剂的制备与应用

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 文献综述第13-29页
    前言第13页
    1.1 高分子材料第13页
    1.2 高分子材料的改性第13-15页
        1.2.1 高分子材料的增韧改性第14页
        1.2.2 高分子材料的耐热改性第14页
        1.2.3 高分子材料的增强改性第14-15页
        1.2.4 高分子材料的阻燃改性第15页
    1.3 耐热改性剂第15-18页
        1.3.1 N-取代马来酰亚胺第16页
        1.3.2 N-苯基马来酰亚胺第16-17页
        1.3.3 N-环己基马来酰亚胺第17页
        1.3.4 其他N-取代基马来酰亚胺第17-18页
    1.4 共聚物的合成方法第18-22页
        1.4.1 共聚合方法第18-21页
        1.4.2 共混第21页
        1.4.3 接枝第21-22页
    1.5 N-取代马来酰亚胺类耐热改性剂第22-24页
        1.5.1 与苯乙烯共聚耐热改性剂第22页
        1.5.2 α-甲基苯乙烯类耐热改性剂第22-23页
        1.5.3 马来酸酐类耐热改性剂第23-24页
        1.5.4 耐热工程塑料第24页
    1.6 耐热性树脂材料第24-26页
        1.6.1 对尼龙耐热的改性第25页
        1.6.2 提高ABS的耐热性第25页
        1.6.3 其他材料的耐热研究第25-26页
    1.7 本论文的研究内容及意义第26-29页
第2章 聚合物CHMI-St-GMA的制备第29-41页
    2.1 实验部分第29-33页
        2.1.1 主要原料及试剂第29-30页
        2.1.2 主要设备及仪器第30-31页
        2.1.3 聚合物CHMI-St-GMA的合成第31-32页
        2.1.4 聚合物CHMI-St-GMA的测试与表征第32-33页
    2.2 结果与讨论第33-38页
        2.2.1 合成聚合物CHMI-St-GMA的工艺条件的确定第33-36页
        2.2.2 聚合物CHMI-St-GMA的结构表征第36-37页
        2.2.3 聚合物CHMI-St-GMA的耐溶剂性能第37-38页
        2.2.4 聚合物CHMI-St-GMA差示扫描量热分析(DSC)第38页
    2.3 本章小结第38-41页
第3章 CHMI-St-GMA三元共聚物的热降解动力学第41-51页
    3.1 实验部分第41-43页
        3.1.1 主要原料第41-42页
        3.1.2 主要设备及及测试方法第42页
        3.1.3 热降解动力学研究方法第42-43页
    3.2 结果与讨论第43-49页
        3.2.1 GMA聚合物改性剂的TG、DTA分析第43-46页
        3.2.2 Kissinger法第46页
        3.2.3 FWO法第46-48页
        3.2.4 Friedman法第48-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第4章 共聚物CHMI-MMA-St-α-MeSt耐热改性剂的合成第51-65页
    4.1 实验部分第51-56页
        4.1.1 主要原料与试剂第51-52页
        4.1.2 主要设备第52-53页
        4.1.3 四元耐热改性剂共聚物的合成第53-55页
        4.1.4 四元耐热改性剂的结构表征与性能测试第55-56页
    4.2 结果与讨论第56-63页
        4.2.1 合成CHMI-MMA-St-α-MeSt耐热改性剂的工艺条件的确定第56-60页
        4.2.2 耐热改性剂CHMI-MMA-St-α-MeSt的红外光谱图第60页
        4.2.3 耐热改性剂CHMI-MMA-St-α-MeSt的热重分析第60-61页
        4.2.4 耐热改性剂CHMI-MMA-St-α-MeSt的玻璃转化温度第61-62页
        4.2.5 耐热改性剂CHMI-MMA-St-α-MeSt的凝胶色谱(GPC)分析第62-63页
    4.3 本章小结第63-65页
第5章 结论第65-67页
参考文献第67-75页
攻读硕士期间已发表的论文第75-77页
致谢第77页

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