聚芳醚类微孔材料的制备及性能研究

聚芳醚类微孔材料的制备及性能研究

论文摘要

基于性能优异的聚芳醚材料,一系列具有不同孔形态的孔材料被制备出来。为此,许多与孔形态有关的一些参数被详细研究,并且完全了解孔形态与发泡沫条件之间的关系。制备得到微孔材料具有很多优异的性能。在本文中发现并研究了孔材料本身具有的独特性能。基于这些研究能够扩宽微孔材料使用的领域。在研究的过程中,为了指导本实验以及以后的实验需要,一系列气体在聚合物膜中扩散的机理被提出并由实验所验证。

论文目录

  • 第一章 绪论
  • 1.1 微孔热塑性泡沫
  • 2作为发泡剂'>1.2 选用 SC-CO2作为发泡剂
  • 1.3 研究的目的和范围
  • 2溶解度的测量'>1.3.1 在聚芳醚类中的 CO2溶解度的测量
  • 1.3.2 制备微孔的理论预测
  • 1.3.3 操作条件和孔结构之间的关系
  • 第二章 文献综述
  • 2.1 聚合物泡沫
  • 2.2 微孔塑料泡沫
  • 2.2.1 加工工艺
  • 2.2.1.1 分步法
  • 2.2.1.1.1 分步快速升温法
  • 2.2.1.1.2 分步快速降压法
  • 2.2.1.2 半连续法
  • 2.2.1.3 连续挤出法
  • 2.2.2 微孔聚合物的概况
  • 2.2.3 机械性质
  • 2.2.3.1 抗冲强度
  • 2.2.3.2 疲劳寿命
  • 2.2.3.3 拉伸强度
  • 2.2.4 泡沫结构与发泡条件的关系
  • 2.2.4.1 发泡压力
  • 2.2.4.2 气体浓度
  • 2.2.4.3 发泡温度
  • 2.2.4.4 发泡时间
  • 2.2.5 创新和应用
  • 2.2.5.1 超微孔泡沫
  • 2.2.5.2 纳米复合泡沫材料
  • 2.2.5.3 组织工程骨架材料
  • 2.2.5.4 开孔泡沫
  • 2.3 超临界二氧化碳及其与聚合物的相互作用
  • 2.3.1 超临界二氧化碳
  • 2.3.2 超临界二氧化碳和聚合物之间的相互作用
  • 2在聚合物中的溶解度'>2.3.3 CO2在聚合物中的溶解度
  • 2.3.4 玻璃化转变和结晶
  • g)'>2.3.4.1 玻璃化转变温度(Tg
  • 2.3.4.2 结晶
  • 2.3.4.2.1 聚合物在高压气体中的结晶
  • 2中结晶研究的进展'>2.3.4.2.2 聚合物在 SC-CO2中结晶研究的进展
  • 2.3.5 扩散率
  • 2.4 孔成核作用及生长
  • 2.4.1 孔成核作用
  • 2.4.1.1 均相成核理论
  • 2.4.1.2 异相成核理论
  • 2.4.1.3 其它的理论上的考虑
  • 2.4.2 孔生长
  • 2.4.3 孔塌陷
  • 参考文献
  • 第三章 实验部分
  • 3.1 样品的结构式
  • 3.2 样品制备
  • 3.3 样品测试
  • 2在聚醚醚酮中溶解及扩散机理的研究'>第四章 SC-CO2在聚醚醚酮中溶解及扩散机理的研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 实验原料
  • 4.2.2 样品制备
  • 4.2.3 测试方法
  • 4.3 现有吸收/解吸机理
  • 4.4 结果和讨论
  • 4.4.1 含侧基聚醚醚酮体系
  • 4.4.1.1 饱和时间的确定
  • 4.4.1.2 饱和压力对材料的影响
  • 4.4.1.3 三种外推法的比较
  • 4.4.1.4 饱和温度对溶解度的影响
  • 4.4.1.5 不同侧基对气体传输性能的影响
  • 4.4.2 不含侧基聚醚醚酮体系
  • 4.4.2.1 外推方法的介绍
  • 4.4.2.2 饱和时间的确定
  • 4.4.2.3 几种外推法的比较
  • 4.4.2.4 扩散温度对扩散过程的影响
  • 4.4.2.5 结晶对扩散速率及溶解度的影响
  • 4.5 小结
  • 参考文献
  • 第五章 孔材料的制备及其性能
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 实验原料
  • 5.2.2 样品制备
  • 5.2.3 测试方法
  • 5.3 结果与讨论
  • 5.3.1 饱和压力对孔形态的影响
  • 5.3.2 发泡温度对孔形态的影响
  • 5.3.3 放空时间对孔形态的影响
  • 5.3.4 孔形态对机械性质的影响
  • 5.3.5 孔形态对动态机械性质的影响
  • 5.3.6 温度对拉伸行为的影响
  • 5.3.7 理论预测超临界二氧化碳制备微孔的成核理论
  • 5.3.7.1 接触角及表面能
  • 5.3.7.2 均相成核理论
  • 5.3.7.3 异相成核理论
  • 5.3.7.4 温度对成核速率的影响
  • 5.3.7.5 不同侧基对成核速率的影响
  • 5.4 小结
  • 参考文献
  • 第六章 超低介电常数的纳米孔材料的制备
  • 6.1 引言
  • 6.2 实验部分
  • 6.2.1 实验原料
  • 6.2.2 样品制备
  • 6.2.3 测试方法
  • 6.3 结果与讨论
  • 6.3.1 放空时间对孔形态的影响
  • 6.3.2 发泡温度对孔形态的影响
  • 6.3.3 聚合物结构对孔形态的影响
  • 6.3.4 孔材料的介电性能的研究
  • 6.4 小结
  • 参考文献
  • 第七章 高压二氧化碳诱导聚醚醚酮结晶行为
  • 7.1 引言
  • 7.2 实验部分
  • 7.2.1 实验原料
  • 7.2.2 样品制备
  • 7.2.3 测试方法
  • 7.3 结果与讨论
  • 2/PEEK 的Tg 及结晶行为的影响'>7.3.1 放空时间对 CO2/PEEK 的Tg 及结晶行为的影响
  • 2/PEEK的结晶行为的影响'>7.3.2 扫描速率在CO2/PEEK的结晶行为的影响
  • 2/PEEK的结晶行为的影响'>7.3.3 热处理在CO2/PEEK的结晶行为的影响
  • 2/PEEK的结晶行为的影响'>7.3.4 高压下退火在CO2/PEEK的结晶行为的影响
  • 2/PEEK的松弛行为'>7.3.5 CO2/PEEK的松弛行为
  • 7.4 小结
  • 参考文献
  • 第八章 聚醚醚酮的微孔材料
  • 8.1 引言
  • 8.2 实验部分
  • 8.2.1 实验原料
  • 8.2.2 样品制备
  • 8.2.3 测试方法
  • 8.3 结果与讨论
  • 8.3.1 浴温对孔形态的影响
  • 8.3.1.1 成核作用
  • 8.3.1.2 刚性和气体扩散
  • 8.3.1.3 局部气体浓度和局部温度
  • 8.3.1.4 双重的孔尺寸分布的现象
  • 8.3.2 放空时间对孔形态的影响
  • 8.3.3 饱和温度对孔形态的影响
  • 8.3.4 不同热浴对孔形态的影响
  • 8.3.5 结晶存在对孔形态的影响
  • 8.3.6 孔材料的动态力学分析
  • 8.4 小结
  • 参考文献
  • 第九章 结论
  • 致谢
  • 作者简历
  • 发表文章
  • ABSTRACT
  • 中文摘要
  • 相关论文文献

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