【摘 要】
:
聚酰亚胺具有优异的温度稳定性(耐高、低温)、机械性能、电学性能和化学稳定性,被广泛应用于机械,光电子,汽车,航空航天等领域。聚酰亚胺薄膜是最早实现商品化的品种之一。作为柔
论文部分内容阅读
聚酰亚胺具有优异的温度稳定性(耐高、低温)、机械性能、电学性能和化学稳定性,被广泛应用于机械,光电子,汽车,航空航天等领域。聚酰亚胺薄膜是最早实现商品化的品种之一。作为柔性显示器和薄膜电池的基板,聚酰亚胺薄膜具有其他聚合物薄膜不可替代的地位。传统的聚酰亚胺薄膜由于分子内和分子间的电荷转移络合物(CTC)的作用,其颜色深,透明度低。为了得到无色透明的聚酰亚胺薄膜,本论文中我们设计合成了两类含氟聚酰亚胺薄膜,研究了透明度、热稳定性与化学结构之间的关系。从二胺单体出发,设计了两类含氟二苯基二胺单体:(1)二胺单体的苯环之间含有醚键,硫醚键和砜基等柔性桥联键;(2)含有联苯和三联苯刚性结构并调节三氟甲基取代位置。基于上述两类单体,与二酐单体(6FDA)交替共聚制备聚酰亚胺薄膜。通过对薄膜的红外吸收光谱、紫外可见吸收光谱、热性能等测试,研究结果如下:(1)红外吸收光谱中聚酰亚胺的特征峰的存在证明了聚合物的分子结构及亚胺化反应;(2)在含柔性桥联单元的聚酰亚胺材料中,硫醚桥联键柔性最大,分子内CTC作用强,此类薄膜紫外可见光波段透明度最低。砜基桥联柔性小,拉电子作用强,此类薄膜透明最高。DSC测试表明,玻璃化转变温度与桥联键有关,柔性分子链的玻璃化转变温度低。TGA测试表明三种薄膜均具有较好的热稳定性;(3)通过改变取代基位置和桥联方式,得到了空间构型不同的二胺单体,用以调节聚酰亚胺主链的扭曲结构,抑制分子间的CTC作用,提高其在紫外可见波段的透过率。但是,分子扭曲之后,分子间的作用力的减弱,会导致玻璃化转变温度的降低;(4)本论文所制备的聚酰亚胺薄膜紫外截止波长在370nm以下,最大透过率接近90%,透明度高,玻璃化转变温度可达到300℃以上,热分解温度T5%超过450℃。
其他文献
案例教学法作为一种提高学生分析问题和解决问题能力的教学方法已被引入到我国的法学教育中,其功能已受到广泛的重视和认可。但案例教学法在我国当前教学实施过程中尚存诸多
贯彻落实党的十九大精神,谱写新时代建设创新型国家和科技强国新篇章,对政府科技部门提升领导能力提出了更高要求。$$什么是政府科技部门“价值领导力”$$在价值观层面,政府科技
"长征"五号B遥一运载火箭在海南文昌航天发射场成功将新一代载人飞船试验船送入预定轨道。随着"长征"五号B运载火箭的首飞成功,参与我国载人航天工程建设的"长征"火箭"三勇士"已经全部亮相。我国载人航天工程按"三步走"发展战略实施:第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验;第二步,突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室,
目的是观察含有25%原液的左旋维生素C的化妆品是否能有效保存维生素C的活性。研究方法:在社会上招募50名年龄范围为22到55岁女性健康受试者,主要为面部皮肤无痘,无湿疹以及皮
目的探讨对血液透析患者静脉内瘘中行钝针扣眼穿刺的应用效果和护理方案。方法择取我院在2018年2月~2018年12月所接收的76例血液透析患者,将其按照所采取的穿刺方法不同分为
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
光伏并网逆变器与弱电网连接时,较高的电网阻抗使逆变器稳定裕度下降,易引发并网电流谐波谐振,影响逆变器的安全运行。本文建立了三相LCL型并网逆变器模型,利用阻抗稳定判据分析
语文教学在小学教学中扮演着重要的地位,而作为一名班主任,不仅要承担小学生的语文教学工作还要对小学班级进行相应的管理,那么,作为一名语文教育教学工作者,如何将这两项任
动物是从单细胞生物中带鞭毛的领鞭毛虫演化而来的,但是在过去的很长一段时期中,人们普遍认为动物身体内的多数细胞是不带鞭毛的,只有精子、呼吸道和输卵管的上皮细胞有能够摆动