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 |