摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 聚酰亚胺简述 | 第10-13页 |
1.1.1 聚酰亚胺的合成方法 | 第10-11页 |
1.1.2 聚酰亚胺的改性方法 | 第11-13页 |
1.1.2.1 以聚酰亚胺为基体材料的改性 | 第12页 |
1.1.2.2 基于分子设计理论改性聚酰亚胺 | 第12-13页 |
1.2 蝶烯及其应用 | 第13-24页 |
1.2.1 蝶烯骨架的合成方法 | 第15-16页 |
1.2.2 蝶烯结构的应用 | 第16-24页 |
1.2.2.1 蝶烯结构在小分子中的应用 | 第16-19页 |
1.2.2.1.1 蝶烯结构在分子器件中的应用 | 第17页 |
1.2.2.1.2 蝶烯结构在催化剂配体中的应用 | 第17-18页 |
1.2.2.1.3 蝶烯结构在共轭有机小分子中的应用 | 第18-19页 |
1.2.2.2 蝶烯结构在高分子中的应用 | 第19-24页 |
1.2.2.2.1 蝶烯结构在二维聚合物中的应用 | 第19-21页 |
1.2.2.2.2 蝶烯结构在多孔材料中的应用 | 第21-23页 |
1.2.2.2.3 蝶烯结构在制备高性能聚合物中的应用 | 第23-24页 |
1.3 蝶烯结构在聚酰亚胺中的应用 | 第24-27页 |
1.4 本课题聚酰亚胺改性的思想 | 第27-28页 |
1.5 本论文的研究内容及创新点 | 第28-30页 |
第2章 14,15-二甲氧基-2,3,6,7-三蝶烯四甲酸的合成及蝶烯二酐的溶剂热合成 | 第30-48页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验药品 | 第31-32页 |
2.3 测试仪器及方法 | 第32页 |
2.4 14,15-二甲氧基-2,3,6,7-三蝶烯四甲酸的合成 | 第32-34页 |
2.4.1 2,3,6,7-四甲基蒽的合成 | 第32-33页 |
2.4.2 2,3,6,7-四甲基-14,15-二甲氧基三蝶烯的合成 | 第33页 |
2.4.3 14,15-二甲氧基-2,3,6,7-三蝶烯四甲酸的合成 | 第33-34页 |
2.5 蝶烯二酐的溶剂热合成 | 第34-36页 |
2.5.1 2,3,6,7-三蝶烯四甲酸二酐的溶剂热合成 | 第35-36页 |
2.5.2 14,15-二甲氧基-2,3,6,7-三蝶烯四甲酸二酐的溶剂热合成 | 第36页 |
2.6 结构表征、分析及性能研究 | 第36-45页 |
2.6.1 2,3,6,7-四甲基-14,15-二甲氧基三蝶烯的表征 | 第36-39页 |
2.6.2 14,15-二甲氧基-2,3,6,7-三蝶烯四甲酸的表征 | 第39-40页 |
2.6.3 2,3,6,7-三蝶烯四甲酸二酐的表征 | 第40-42页 |
2.6.4 14,15-二甲氧基-2,3,6,7-三蝶烯四甲酸二酐的表征 | 第42-45页 |
2.6.5 两种蝶烯二酐的热稳定性能的对比 | 第45页 |
2.7 结果与讨论 | 第45-47页 |
2.7.1 2,3,6,7-四甲基-14,15-二甲氧基三蝶烯的合成与氧化 | 第45-46页 |
2.7.2 溶剂热合成蝶烯四甲酸二酐的研究 | 第46-47页 |
2.8 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 基于蝶烯四甲酸二酐的新型聚酰亚胺的合成与性能研究 | 第48-71页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-51页 |
3.2.1 实验药品 | 第49页 |
3.2.2 测试仪器和方法 | 第49-51页 |
3.2.3 聚酰亚胺的合成 | 第51页 |
3.3 聚酰亚胺PI1-PI6的结构表征及性能研究 | 第51-70页 |
3.3.1 聚酰亚胺PI1-PI6合成及其成膜性研究 | 第51-52页 |
3.3.2 聚酰亚胺PI1-PI6的结构表征 | 第52-59页 |
3.3.3 聚酰亚胺PI1-PI6溶解性能测试 | 第59-60页 |
3.3.4 聚酰亚胺PI1-PI6热性能研究 | 第60-62页 |
3.3.5 聚酰亚胺PI1-PI6的膜性能研究 | 第62-64页 |
3.3.6 聚酰亚胺PI1-PI6的BET分析 | 第64-67页 |
3.3.7 聚酰亚胺PI1-PI6的GPC分析 | 第67-69页 |
3.3.8 聚酰亚胺PI1和PI4的力学性能分析 | 第69-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-71页 |
第4章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第86页 |