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聚碳酸酯的可控降解及其共聚的研究
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聚碳酸酯的可控降解及其共聚的研究
论文目录
摘要
第1-7页
Abstract
第7-13页
第一章 绪论
第13-28页
1.1 聚碳酸酯的分类及应用
第13页
1.2 脂肪族PC合成方法
第13-14页
1.2.1 环氧化物与二氧化碳加成聚合
第13-14页
1.2.2 酯交换反
第14页
1.2.3 环状碳酸酯开环聚合(ROP)
第14页
1.3 双酚A型PC的合成
第14-17页
1.3.1 光气化界面缩聚法
第15页
1.3.2 熔融酯交换法
第15-16页
1.3.3 固相缩聚
第16-17页
1.4 聚碳酸酯的回收
第17-21页
1.4.1 物理回收
第17-18页
1.4.2 化学回收
第18-21页
1.4.3 热裂解
第21页
1.5 聚碳酸酯共聚改性
第21-24页
1.5.1 聚酯聚碳酸酯
第21-22页
1.5.2 聚硅氧烷共聚聚碳酸酯
第22-23页
1.5.3 光学性能改进
第23-24页
1.6 聚碳酸酯共混改性
第24-26页
1.6.1 PC/ABS合金
第24-25页
1.6.2 PC/PET、PC/PBT共混体系
第25页
1.6.3 玻纤增强PC
第25-26页
1.6.4 PC/其他聚合物
第26页
1.7 本论文的研究目的与主要研究内容
第26-28页
1.7.1 研究目的
第26页
1.7.2 研究类容
第26-27页
1.7.3 论文的创新点
第27-28页
第二章 PC的降解及酚的回收
第28-43页
2.1 引言
第28-29页
2.2 实验
第29-30页
2.2.1 实验原料
第29页
2.2.2 仪器及设备
第29页
2.2.3 PC在二氯甲烷中的醇解研究
第29-30页
2.3 测试表征
第30-31页
2.3.1 粘均分子量测定
第30页
2.3.2 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR)
第30页
2.3.3 核磁共振波谱分析(1H-NMR)
第30页
2.3.4 热重分析(TG)
第30-31页
2.3.5 PC的裂解气相色谱质谱分析(PyGC-MS)
第31页
2.4 结果与讨论
第31-42页
2.4.1 PC分子量测量
第31-32页
2.4.2 热重-裂解气相色谱质谱分析
第32-36页
2.4.3 PC在二氯甲烷中的醇解
第36-41页
2.4.4 降解方法对比
第41-42页
2.5 本章小结
第42-43页
第三章 PC的可控降解
第43-60页
3.1 引言
第43页
3.2 实验
第43-45页
3.2.1 实验试剂
第43-44页
3.2.2 仪器与设备
第44页
3.2.3 实验过程
第44-45页
3.3 测试表征
第45-46页
3.3.1 粘数测定
第45页
3.3.2 凝胶渗透色谱(GPC)
第45页
3.3.3 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR)
第45页
3.3.4 差示扫描量热分析(DSC)
第45-46页
3.3.5 热失重分析(TG)
第46页
3.4 结果与讨论
第46-58页
3.4.1 醇解分析
第46-52页
3.4.2 PC与双酚A挤出降解
第52-54页
3.4.3 PC与丙三醇的挤出降解
第54-58页
3.5 本章小结
第58-60页
第四章 PC共聚物的合成及对PC的改性
第60-79页
4.1 前言
第60页
4.2 实验
第60-62页
4.2.1 原料与试剂
第60-61页
4.2.2 仪器与设备
第61页
4.2.3 聚酯聚碳酸酯的合成
第61页
4.2.4 氯封端硅氧烷及PC-PDMS共聚物的合成
第61-62页
4.2.5 PC/PC-PDMS/ZB共混改性
第62页
4.3 测试与表征
第62-63页
4.3.1 粘数测定
第62页
4.3.2 红外光谱分析(FTIR)
第62页
4.3.3 差示扫描量热分析(DSC)
第62页
4.3.4 热失重分析(TG)
第62-63页
4.3.5 毛细管流变仪
第63页
4.3.6 阻燃性能测试
第63页
4.3.8 力学性能测试
第63页
4.3.9 扫描电子显微镜测试(SEM)
第63页
4.4 结果与讨论
第63-77页
4.4.1 聚酯聚碳酸酯分析
第63-66页
4.4.2 氯端硅氧烷及PC-硅氧烷共聚物合成的分析
第66-67页
4.4.3 PC-硅氧烷共聚物的合成
第67-73页
4.4.4 共混物的性能
第73-77页
4.5 本章小结
第77-79页
结论
第79-80页
参考文献
第80-87页
攻读硕士学位期间取得的研究成果
第87-88页
致谢
第88-89页
附件
第89页
本篇论文共
89
页,
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。
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