论文目录 | |
学位论文数据集 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-20页 |
第一章 绪论 | 第20-34页 |
· PAN 基碳纤维的研究现状 | 第21-23页 |
· PAN 基原丝的生产过程 | 第23-30页 |
· 聚丙烯腈纺丝液的制备 | 第23-24页 |
· 脱单脱泡 | 第24-25页 |
· 初生纤维凝固成型 | 第25-26页 |
· 热水牵伸 | 第26-27页 |
· 水洗 | 第27页 |
· 油剂 | 第27-29页 |
· 干燥致密化 | 第29页 |
· 高温高压饱和水蒸汽牵伸 | 第29页 |
· 松弛热定型 | 第29-30页 |
· 超高分子量聚丙烯腈合成的研究近况 | 第30-31页 |
· 国外研究近况 | 第30页 |
· 国内研究近况 | 第30-31页 |
· 本论文的研究内容 | 第31-34页 |
第二章 第四统计力学理论在沉淀聚合颗粒尺寸的应用 | 第34-42页 |
· 第四统计力学的简介及颗粒群子的方程式 | 第34-41页 |
· 第四统计力学理论的应用 | 第41-42页 |
第三章 实验部分 | 第42-52页 |
· 试剂及仪器 | 第42-43页 |
· PAN 的合成 | 第43页 |
· PAN 均聚物的合成 | 第43页 |
· 一步法聚丙烯腈基纺丝液的合成 | 第43页 |
· 纺丝 | 第43-44页 |
· 纺丝液的制备 | 第43-44页 |
· 湿法纺丝 | 第44页 |
· 测试及表征方法 | 第44-52页 |
· 转化率的测定 | 第44页 |
· 粘均分子量的测定 | 第44页 |
· 红外表征 | 第44页 |
· 核磁(~(13)C-NMR)表征 | 第44-45页 |
· X 射线衍射光谱(XRD) | 第45页 |
· 扫描电镜(SEM) | 第45页 |
· 原丝强度测试 | 第45页 |
· 落球法测纺丝液粘度 | 第45页 |
· 纺丝设备及纺丝工艺 | 第45-52页 |
第四章 超高分子量丙烯腈及其他单体沉淀聚合研究 | 第52-106页 |
· 超高分子量聚丙烯腈沉淀过程研究 | 第52-83页 |
· 丙烯腈沉淀聚合过程机理的理论探讨 | 第52-67页 |
· 超高分子量丙烯腈混合溶剂法沉淀聚合分子量的理论研究 | 第67-73页 |
· 沉淀聚合中固液相对于分子量贡献的理论研究 | 第73-83页 |
· 沉淀聚合聚氯乙烯的理论研究 | 第83-93页 |
· 低聚合度 PVC 颗粒粒度、颗粒内部结构与分子量及分布关系 | 第84-88页 |
· 低聚合度 PVC 颗粒结构与流变性能关系 | 第88-93页 |
· 异相配位活性聚合聚丙烯分子量超宽分布的形成机理 | 第93-105页 |
· 研究的概述 | 第93-94页 |
· 实验结果 | 第94-96页 |
· 分子量分布与加工性能指标熔融指数(MI)之间关系的理论分析 | 第96-100页 |
· 实验结果的理论分析 | 第100-105页 |
· 小结 | 第105-106页 |
第五章 超高分子量聚丙烯腈溶液流变性能及纺丝工艺研究 | 第106-138页 |
· 超高分子量聚丙烯腈纺丝液的制备 | 第106-112页 |
· 高分子量 PAN 共聚物的结构分析 | 第106-107页 |
· PAN 共聚物的核磁分析 | 第107-108页 |
· 剪切时间对于粘度的影响 | 第108-109页 |
· 温度以及水含量对于纺丝液粘度的影响 | 第109-111页 |
· 固含量对于纺丝液粘度的影响 | 第111-112页 |
· 初生纤维纺丝工艺的研究 | 第112-137页 |
· 凝固浴温度对纤维截面形状的影响 | 第113-115页 |
· 凝固浴浓度对纤维截面形状的影响 | 第115-117页 |
· 负牵伸对初生纤维的影响 | 第117-120页 |
· 凝固时间对初生纤维的影响 | 第120-121页 |
· 牵伸对于纤维的影响 | 第121-122页 |
· 牵伸倍数对于原丝强度影响 | 第122-126页 |
· 二次牵伸对于超高分子量聚丙烯腈原丝强度的影响 | 第126-127页 |
· 群子理论研究超高分子量聚丙烯腈牵伸与强度的关系 | 第127-129页 |
· 聚丙烯腈原丝的性能与各工艺段的关系 | 第129-137页 |
· 小结 | 第137-138页 |
第六章 结论 | 第138-142页 |
参考文献 | 第142-147页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第147-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
作者和导师简介 | 第149-151页 |
博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第151-152
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