含有杯芳烃的聚酰亚胺高分子材料的制备及其性能研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-8
页 | ABSTRACT | 第8-17
页 | 第一章 前言 | 第17-40
页 | · 杯芳烃的产生历史 | 第17-18
页 | · 杯芳烃的合成 | 第18-21
页 | · 一步合成法 | 第19-20
页 | · 多步合成法 | 第20
页 | · 片段缩和法 | 第20-21
页 | · 杯芳烃的结构特征 | 第21-22
页 | · 杯芳烃的构象 | 第21-22
页 | · 杯芳烃的分子内氢键 | 第22
页 | · 杯芳烃的衍生化 | 第22-23
页 | · 杯芳烃的超分子特性 | 第23-25
页 | · 杯芳烃的功能及应用 | 第25-26
页 | · 以杯芳烃为功能单元的功能高分子材料的研究进展 | 第26-27
页 | · 聚酰亚胺 | 第27-32
页 | · 聚酰亚胺的综合性能 | 第28-29
页 | · 聚酰亚胺合成上的多种途径 | 第29-30
页 | · 聚酰亚胺广泛的应用领域 | 第30-32
页 | · 本论文的设计思路 | 第32-33
页 | 参考文献 | 第33-40
页 | 第二章 带有可聚合基团的杯[4]芳烃衍生物的合成与表征 | 第40-52
页 | · 概述 | 第40-41
页 | · 实验部分 | 第41-50
页 | · 药品 | 第41
页 | · 分析测试仪器 | 第41
页 | · 合成路线 | 第41-43
页 | · 合成方法与表征结果 | 第43-48
页 | · 结果与讨论 | 第48-50
页 | · 结论 | 第50
页 | 参考文献 | 第50-52
页 | 第三章 含有杯芳烃的新型聚酰亚胺的制备 | 第52-76
页 | · 概述 | 第52-55
页 | · 聚酰亚胺的合成 | 第52-54
页 | · 聚酰胺酸的合成 | 第52-54
页 | · 聚酰胺酸的化学环化 | 第54
页 | · 本章实验目的 | 第54-55
页 | · 实验部分 | 第55-63
页 | · 实验药品和仪器 | 第55-56
页 | · 实验药品 | 第55-56
页 | · 实验仪器 | 第56
页 | · 合成路线 | 第56-58
页 | · 常规聚酰亚胺的合成 | 第56-57
页 | · 将杯芳烃6作为封端基引入到聚酰亚胺高分子中 | 第57
页 | · 含有柔顺性二胺单体的聚酰亚胺的合成 | 第57-58
页 | · 将杯芳烃10,13作为二胺单体键合到聚酰亚胺中 | 第58
页 | · 实验前期准备 | 第58-59
页 | · 对溶剂的处理 | 第58-59
页 | · 对反应单体的处理 | 第59
页 | · 聚酰亚胺共聚体的制备 | 第59-61
页 | · 热环化法制备聚酰亚胺1,2 | 第59-60
页 | · 化学环化法制备聚酰亚胺3,4,5 | 第60-61
页 | · 二元共聚体的制备 | 第60
页 | · 三元共聚体的制备 | 第60-61
页 | · 聚酰亚胺薄膜的制备 | 第61-62
页 | · 粘度的测定 | 第62
页 | · 聚酰亚胺粉体及其薄膜膜性能的测定及分析 | 第62-63
页 | · 实验结果与讨论 | 第63-73
页 | · 聚酰亚胺的合成 | 第63-69
页 | · 聚酰亚胺的红外谱图分析 | 第63-66
页 | · 聚酰亚胺的核磁谱图分析 | 第66-69
页 | · 不同聚酰亚胺粘度及其分子量比较 | 第69-70
页 | · 对聚酰亚胺的溶解性能的测试 | 第70-71
页 | · 聚酰亚胺薄膜的强力比较 | 第71
页 | · 新型聚酰亚胺的热性能 | 第71-73
页 | · 结论 | 第73-74
页 | 参考文献 | 第74-76
页 | 第四章 杯[4]芳烃衍生物及其聚酰亚胺对K~+的液膜传输作用研究 | 第76-99
页 | · 概述 | 第76-78
页 | · 液膜分离技术 | 第76-77
页 | · 传输实验装置及其原理 | 第77-78
页 | · 本章实验目的 | 第78
页 | · 实验试剂及仪器 | 第78-79
页 | · 试剂 | 第78-79
页 | · 仪器 | 第79
页 | · 杯[4]芳烃衍生物对K~+的液膜传输作用 | 第79-95
页 | · 传输体系的组成 | 第79-80
页 | · 钾离子传输的实验方法 | 第80-85
页 | · 钾离子的标准曲线的绘制 | 第80-82
页 | · 钾离子的传输实验过程 | 第82-84
页 | · 传输时间的确定 | 第84-85
页 | · 实验数据分析与结果 | 第85-95
页 | · pH梯度对传输的影响 | 第85-93
页 | · 实验数据及图表 | 第85-92
页 | · 数据分析及小结 | 第92-93
页 | · 基团对传输的影响 | 第93-95
页 | · 实验数据与图表 | 第93-94
页 | · 数据分析及小结 | 第94-95
页 | · 含杯芳烃高分子材料对钾离子的液膜传输研究 | 第95-96
页 | · 实验过程 | 第95-96
页 | · 结果与讨论 | 第96
页 | · 结论 | 第96-97
页 | 参考文献 | 第97-99
页 | 第五章 含硫杯[4]芳烃及其聚酰亚胺对Ag~+的萃取作用研究 | 第99-109
页 | · 概述 | 第99
页 | · 实验仪器和药品 | 第99-100
页 | · 实验仪器 | 第99-100
页 | · 实验药品 | 第100
页 | · 实验方法及条件 | 第100
页 | · 分析方法的确定 | 第100
页 | · 含硫杯芳烃13萃取实验及萃取结果讨论 | 第100-105
页 | · 萃取实验 | 第100-101
页 | · 萃取剂对萃取结果的影响 | 第101-102
页 | · 不同pH值对萃取结果的影响 | 第102-103
页 | · 不同银离子起始浓度对萃取结果的影响 | 第103-104
页 | · 反萃取实验 | 第104
页 | · 结果与讨论 | 第104-105
页 | · 聚酰亚胺3和5对银离子的萃取实验及萃取结果讨论 | 第105-107
页 | · 萃取实验 | 第105
页 | · 聚酰亚胺高聚物5和3对银离子紫外吸收光谱测定 | 第105-106
页 | · 结果与讨论 | 第106-107
页 | · 结论 | 第107
页 | 参考文献 | 第107-109
页 | 第六章 含硫杯[4]芳烃及其聚酰亚胺配合物的抗菌性能研究 | 第109-123
页 | · 概述 | 第109-114
页 | · 抗菌整理的重要性及发展现状 | 第109-110
页 | · 抗菌剂的分类 | 第110-112
页 | · 有机抗菌剂 | 第110
页 | · 无机抗菌剂 | 第110-111
页 | · 天然抗菌剂 | 第111-112
页 | · 抗菌剂的抗菌机理 | 第112
页 | · 银系无机抗菌剂的研究进展 | 第112-113
页 | · 银系无机抗菌剂的抗菌机理 | 第112-113
页 | · 银系无机抗菌剂的抗菌性能评价 | 第113
页 | · 本章实验目的 | 第113-114
页 | · 实验部分 | 第114-117
页 | · 实验药品 | 第114
页 | · 实验仪器 | 第114-115
页 | · 配合物的制备 | 第115-116
页 | · 含银杯芳烃的配合物1和2的合成 | 第115-116
页 | · 含银杯芳烃的配合物3的合成 | 第116
页 | · 配合物对棉织物的整理 | 第116-117
页 | · 配合物1或2对棉织物的整理 | 第116
页 | · 配合物3对棉织物的整理 | 第116-117
页 | · 耐久性测试方法 | 第117
页 | · 抗菌性能测试 | 第117
页 | · 实验结果和讨论 | 第117-121
页 | · 配合物中含银量的测定 | 第117
页 | · 配体和配合物的紫外吸收光谱 | 第117-119
页 | · 配合物的抗菌效果评价 | 第119
页 | · 经配合物整理后织物的抗菌效果评价 | 第119-121
页 | · 结论 | 第121-122
页 | 参考文献 | 第122-123
页 | 第七章 结论和展望 | 第123-126
页 | · 结论 | 第123-125
页 | · 问题与展望 | 第125-126
页 | 附录 | 第126-128
页 | 攻读博士学位期间发表论文目录 | 第128-130
页 | 致谢 | 第130
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