论文目录 | |
中文摘要 | 第1-8
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ABSTRACT | 第8-10
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第一章 绪论 | 第10-35
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· 氰酸酯树脂 | 第10-11
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· 氰酸酯树脂增韧改性 | 第11-15
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· 弹性体增韧氰酸酯树脂 | 第12-13
页 |
· 热塑性高分子增韧氰酸酯树脂 | 第13-15
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· 热塑性改性氰酸酯的相分离研究 | 第15-20
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· 相分离的基本理论 | 第15-17
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· 反应诱导相分离 | 第17-19
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· 热塑性改性氰酸酯相分离研究 | 第19-20
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· 高分子相分离的动力学模型 | 第20-28
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· 经典的相分离模型 | 第21-23
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· 粘弹性相分离模型 | 第23-28
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· 本论文的研究背景 | 第28-30
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· 本论文的主要研究内容 | 第30-31
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· 本论文的主要创新点 | 第31
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参考文献 | 第31-35
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第二章 实验部分 | 第35-43
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· 试剂 | 第35-37
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· 合成 | 第37-38
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· 聚醚酰亚胺的合成 | 第37-38
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· 乙酰丙酮铜的合成 | 第38
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· 共混物的制备和固化 | 第38
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· 凝胶渗透色谱(GPC) | 第38
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· 扫描电镜(SEM) | 第38-39
页 |
· 红外(FT-IR) | 第39
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· 差示扫描量热仪(DSC) | 第39-40
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· 玻璃化温度的测定 | 第39
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· 固化转化率的测定 | 第39-40
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· 改性体系相图的测定 | 第40
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· 固化反应活化能的测定 | 第40
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· 时间分辨光散射 | 第40-42
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· 流变实验 | 第42
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· 力学性能测试 | 第42-43
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第三章 氰酸酯改性体系中PIP含量对相分离的影响 | 第43-59
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· 改性用聚醚酰亚胺的选择 | 第43
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· 相分离过程中的转化率 | 第43-46
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· FT-IR | 第46-48
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· PIP改性体系相图的测定 | 第48-49
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· PIP改性体系的相结构 | 第49-51
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· 光散射研究 | 第51-54
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· PIP改性体系相分离过程中的粘度变化 | 第54-55
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· 力学性能测量 | 第55-57
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· 本章小结 | 第57-58
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参考文献 | 第58-59
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第四章 氰酸酯改性体系中PIP分子量对相分离的影响 | 第59-73
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· PIP分子量的测定 | 第59-60
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· FT-IR | 第60-61
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· 固化动力学 | 第61-64
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· PIP分子量对相图的影响 | 第64-65
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· PIP改性体系的相结构 | 第65-67
页 |
· 力学性能测量 | 第67-68
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· 氰酸酯预固化对改性体系相结构的影响 | 第68-71
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· 本章小结 | 第71-72
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参考文献 | 第72-73
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第五章 固化温度及催化剂对PIP改性体系相分离的影响 | 第73-85
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· 不同温度下相分离过程中的转化率 | 第73-74
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· 光散射研究 | 第74-76
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· 不同固化温度下PIP改性体系相结构的比较 | 第76-78
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· 后固化对PIP改性体系相结构的影响 | 第78-80
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· 催化剂对PIP改性体系相结构的影响 | 第80-83
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· 本章小结 | 第83-84
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参考文献 | 第84-85
页 |
第六章 PIP改性氰酸酯树脂体系中的粘弹性效应 | 第85-102
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· PIP改性体系在不同固化温度下的相结构 | 第86-89
页 |
· PIP改性体系在不同固化温度下的光散射实验 | 第89-95
页 |
1. PIP/氰酸酯(17.5wt/82.5wt)体系 | 第89-92
页 |
2. PIP/氰酸酯(15wt/85wt)体系 | 第92-93
页 |
3. PIP/氰酸酯(12.5wt/87.5wt)体系 | 第93-95
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· WLF方程在PIP改性体系中的应用 | 第95-99
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· T_S的物理意义 | 第99-100
页 |
· 本章小结 | 第100
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参考文献 | 第100-102
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第七章 Ultem改性氰酸酯树脂体系中的粘弹性效应 | 第102-116
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· Ultem改性体系的相结构 | 第102-103
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· Ultem改性体系在不同固化温度下的光散射实验 | 第103-110
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1. Ultem/氰酸酯(20wt/80wt)体系 | 第104-108
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2. Ultem/氰酸酯(25wt/75wt)体系 | 第108-110
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· WLF方程在Ultem改性氰酸酯体系中的应用 | 第110-113
页 |
· T_S的物理意义 | 第113-114
页 |
· 本章小结 | 第114-115
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参考文献 | 第115-116
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主要结论 | 第116-119
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致谢 | 第119-120
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作者简历 | 第120
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攻读博士学位期间完成的论文 | 第120-121
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