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耐高温多孔聚酰亚胺微球的制备及其热性能研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 文献综述第16-40页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 聚酰亚胺第17-19页
        1.2.1 聚酰亚胺的制备方法第17页
        1.2.2 聚酰亚胺的性能及应用第17-18页
        1.2.3 聚酰亚胺的研究现状第18-19页
    1.3 聚合物多孔微球材料第19-24页
        1.3.1 聚合物多孔微球材料的应用第19-20页
        1.3.2 聚合物多孔微球的制备方法第20-24页
    1.4 聚酰亚胺多孔材料第24-30页
        1.4.1 聚酰亚胺多孔薄膜第25-28页
        1.4.2 聚酰亚胺多孔微球第28-30页
    1.5 选题依据和研究内容第30-32页
    参考文献第32-40页
第二章 实验部分第40-44页
    2.1 实验试剂及预处理第40-41页
        2.1.1 实验试剂第40-41页
        2.1.2 试剂的预处理第41页
    2.2 实验仪器第41-42页
    2.3 测试与表征第42-44页
        2.3.1 非水乳液的性能测试第42页
        2.3.2 红外光谱测试第42页
        2.3.3 扫描电镜测试第42-43页
        2.3.4 热性能分析第43页
        2.3.5 粒度测试第43页
        2.3.6 比表面积测试第43页
        2.3.7 核磁共振分析第43页
        2.3.8 表面元素含量测试第43-44页
第三章 非水乳液的制备及其影响因素研究第44-56页
    3.1 前言第44页
    3.2 非水乳液体系的制备第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-53页
        3.3.1 表面活性剂对非水乳液的影响第45-50页
        3.3.2 非水乳液的两相比对乳液稳定性的影响第50页
        3.3.3 乳化时间对稳定性的影响第50-51页
        3.3.4 乳化温度对乳液稳定性的影响第51-52页
        3.3.5 无机盐对非水乳液稳定性的影响第52-53页
    3.4 小结第53页
    参考文献第53-56页
第四章 非水乳液法制备 PI 微球及工艺优化第56-74页
    4.1 前言第56页
    4.2 非水乳液法制备 PI 微球第56-57页
    4.3 结果与讨论第57-71页
        4.3.1 不同单体结构对 PI 微球的影响第57-59页
        4.3.2 表面活性剂对 PI 微球的影响第59-61页
        4.3.3 聚合时间对 PI 微球的影响第61-63页
        4.3.4 固含量对 PI 微球的影响第63-64页
        4.3.5 乙酸酐加入量对 PI 微球的影响第64-66页
        4.3.6 温度对热亚胺化程度的影响第66-68页
        4.3.7 PI 微球的热性能第68-69页
        4.3.8 PI 成球过程的机理探讨第69-71页
    4.4 小结第71-72页
    参考文献第72-74页
第五章 小分子化合物为致孔剂制备多孔聚酰亚胺微球第74-90页
    5.1 前言第74-75页
    5.2 多孔聚酰亚胺微球的制备第75页
    5.3 结果与讨论第75-86页
        5.3.1 不同致孔剂对产物的影响第75-79页
        5.3.2 吡啶/乙酸酐的滴加速度对致孔的影响第79-81页
        5.3.3 反应温度和单体浓度对致孔的影响第81-83页
        5.3.4 致孔剂量对多孔微球的影响第83-84页
        5.3.5 多孔 PI 微球机理分析第84-85页
        5.3.6 多孔 PI 微球的热性能第85-86页
    5.4 小结第86-87页
    参考文献第87-90页
第六章 致孔剂热分解法制备聚酰亚胺多孔微球第90-114页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 聚酰亚胺多孔微球的制备第91-93页
        6.2.1 热不稳定低聚物 PPGBr 的制备第91-92页
        6.2.2 聚酰胺酸-g-聚丙二醇单丁醚接枝共聚物(PAA-g-PPG)的制备第92-93页
        6.2.3 多孔 PI 微球的制备第93页
    6.3 结果与讨论第93-109页
        6.3.1 热不稳定低聚物的选择第93-95页
        6.3.2 PAA-g-PPG 和 PI-g-PPG 的化学结构分析第95-97页
        6.3.3 加入方式对接枝共聚物接枝率的影响第97-99页
        6.3.4 不同分子量的 PPGBr 对孔结构的影响第99-101页
        6.3.5 PPGBr 加入量对孔结构的影响第101-103页
        6.3.6 热分解温度的确定及对孔结构的影响第103-106页
        6.3.7 热分解压力对孔结构的影响第106-109页
    6.4 多孔 PI 微球的热性能第109-110页
    6.5 致孔剂热分解法制备多孔 PI 微球的机理研究第110-111页
    6.6 小结第111-112页
    参考文献第112-114页
第七章 纳米二氧化硅致孔剂制备多孔聚酰亚胺微球的研究第114-132页
    7.1 引言第114页
    7.2 多孔 PI 微球的制备工艺第114-116页
        7.2.1 改性纳米 SiO_2/DMF 分散液的制备第114-115页
        7.2.2 纳米 SiO_2致孔剂制备多孔 PI 微球第115-116页
    7.3 结果与讨论第116-126页
        7.3.1 SiO_2加入形式对孔结构的影响第116-118页
        7.3.2 纳米 SiO_2致孔剂与 PI 基体作用力分析第118-120页
        7.3.3 纳米 SiO_2粒径大小对孔结构的影响第120-123页
        7.3.4 纳米 SiO_2含量对多孔结构的影响第123-125页
        7.3.5 水分对多孔结构形貌的影响第125-126页
    7.4 多孔 PI 微球的热性能第126-127页
    7.5 二氧化硅为致孔剂制备多孔 PI 微球机理研究第127-128页
    7.6 小结第128-129页
    参考文献第129-132页
第八章 结论与建议第132-136页
    8.1 主要结论第132-134页
    8.2 论文的创新点第134-135页
    8.3 不足之处及后续工作建议第135-136页
致谢第136-138页
攻读学位期间的主要成果第138页

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