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时间:2019-10-23
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1、学士学位论文论文题目:聚酰亚胺膜的制备作者:吕厚为指导教师姓名:胡知之专业名称:化学工程与工艺本实验以6FAPB与通过用不同次数重结晶的CBDA及不同冋流次数的CBDA作原料,DMAC为原料在机械搅拌,冷水浴保护条件下合成聚酰胺酸(PAA)溶液,涂膜后通过热酰亚胺化方法得到聚酰亚胺(PI)薄膜。然后,利用紫外-可见光谱(UV).红外光谱等方法对P1膜材料的结构与性能进行表征,实验结果表明,经过重结晶的CBDA透明性更好,聚合度更加,性能更加优异。关键词:CBDA;聚酰亚胺;结构与性能;薄膜AbstractI
2、nthispaper,undertheconditionofmechanicalagitationandthecoldbath,wesynthesizedpolyamideacid(PAA)solutionwithp-6FAPBandCBDAasrawmaterialandDMACassolvent,inwhichCBDA(cyclobutanedianhydride)wasproducedbyphoto-dimerizationreaction,aftercoatingweobtainedpolyimid
3、e(PI)filmbythermalImidizationmethod.Then,weusedultraviolet-visiblespectroscopy(UV),infraredspectrummethodtocharacterizestructuresandpropertiesofPIfilm,theexperimentalresultsshowthatPIfilmpreparedbytheCBDAfromrecrystallizationhavehightransparency,morepolyme
4、rizationdegree,andmoreexcellentperformance.Keywords:CBDA;Polyimide;Structureandperformance;film目录摘要nABSTRACTII1・绪论IV1.1聚酰亚胺简介IV1.2含氟聚酰亚胺的研究进展VI1.3提高聚酰亚胺透明性的方法XI1.4聚酰亚胺的合成方法121.5论文研究内容xvii2・实验咅盼xvii2」试剂与药品XVII2.2装置仪器xvin2.2.1实验所用仪器和设备XVTTT2.2.2实验中药品的处理XIX2.
5、2.3反应原理错误!未定义书签。2.3制备聚酰亚胺薄膜XX2.3.1实验过程:XXI2.4红外光谱分析XXII2.5紫外一可见光谱分析XXII3结果与讨论xxn3.1聚酰亚月安的性能xxn3.1.1聚酰亚胺的红外光谱图XXII3.1.2聚酰亚胺的紫外-可见光谱XXIII结论XXVI致谢XXVI参考文献XXVII附录311.绪论1.1聚酰亚胺材料概述1.1.1聚酰亚胺简介聚酰亚胺是一类重要的高性能聚合物,由于其具有优异的热性能、力学性能、机械性能和介电性能而广泛应用在航空航天、石油化工、现代微电子和光电子等领
6、域[⑺。然而已商品化的聚酰亚胺大多难溶难熔、加工性能差;而口制品颜色深,光学透明性差(在接近500nm吋便有犬量吸收),从而限制了这类高性能聚合物的进一步应用•因此设计合成具有良好溶解性能和光学透明性的聚酰亚胺是一件十分有意义的研究工作〔3〜7〕。基于分子设计岀发,近年来报道比较多的可溶性聚酰亚胺是含氟聚瞇酰亚胺,尤其是含有三氟甲基取代结构的聚瞇酰亚胺[卜⑴。它们通常是由含氟二胺单体和常见二酹单体缩聚得到。由于聚合物分子主链中含有大的三氟甲基和柔性的醸键,使得这类聚酰亚胺通常表现岀较好的溶解性能;同吋Ft?
7、丁氟原子独特的物理化学性质,如较大的电负性、较小的原了半径、较低的摩尔极化率等,使得这类聚酰亚胺还表现出较传统聚酰亚胺更好的光学性能、介电性能和低的吸湿率。1908年,Bogert^llRenshaw通过4■氨基邻苯二甲酸酉千的熔融自缩聚,在实验室中首次合成出了芳香型聚酰亚胺l,2JortlT当吋高分子学科处于发展初期尚未从有机化学中分离出來,对于聚合物的木质及其性能还没得到全面的认知。所以,该发现并未受到应有的重视。二十世纪五十年代末期至六十年代中期,聚酰亚胺发展的第一个高峰出现了。1955年,美国DuP
8、ont公司的科学家Edwards与Robison在世界上首次申请了有关聚酰亚胺应用于材料方面的专利[旧,从此以后具有高分子量聚酰亚胺的合成大量出现[⑷,并迅速被商品化,聚酰亚胺从此驶上了发展的高速路。经过儿十年的发展,聚酰亚胺已经发展成为门类齐全、制品繁多的一种应用最为广泛的功能性耐热材料,其在薄膜、涂料、模塑料、电缆瓷漆、电磁线、层压、泡沫、胶粘剂、光波导及光通讯等方向已成为一•种不可替代的材料。因此,聚酰亚胺
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