【摘 要】
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聚芳酰胺是一类重要的高性能高分子材料,因其突出的耐热性和力学性能,被广泛应用于航空航天、电子电气、膜材料和交通运输等领域。成为高分子材料领域研究的热点之一。本文首
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聚芳酰胺是一类重要的高性能高分子材料,因其突出的耐热性和力学性能,被广泛应用于航空航天、电子电气、膜材料和交通运输等领域。成为高分子材料领域研究的热点之一。本文首先合成了含磷单体双(对羧苯基)苯基氧化膦(BCPPO),并通过红外光谱、核磁共振和DSC等对其结构进行了表征。将主链含磷单体BCPPO分别与4,4’-二氨基二苯基甲烷(DDM)、对苯二胺(PPDA)、4,4’-二氨基二苯砜(DDS)和4,4’-二氨基二苯醚(ODA)通过Yamazaki膦酰化法进行聚合反应;研究了合成反应条件,如反应温度、反应时间和反应浓度等因素对聚芳酰胺特性粘度的影响;用红外光谱、核磁共振和元素分析等对聚合物进行了结构表征;使用DSC测定了聚合物的玻璃化转变温度,使用TGA对聚合物进行了热失重分析,并测定了含磷聚芳酰胺在有机溶剂中的溶解性,结果表明,在主链上引入磷元素可以提高聚芳酰胺的玻璃化转变温度,具有较高的热稳定性并改善了它的溶解性;另外还对合成的聚芳酰胺进行了成膜性实验,发现其具有良好的成膜性。对聚合物薄膜进行了力学性能测试,结果表明,聚合物薄膜具有较好的力学性能。对聚合物薄膜进行了接触角测量,结果表明,共聚可使聚合物的亲水性减弱,从而抵御潮湿的能力增强,在实际应用中有利于保持聚合物的力学性能和稳定性。本文还合成了主链含磷二胺单体双(3-氨基苯基)苯基氧化膦(BAPPO),并对它的合成和纯化路线进行了研究,并研究了合成条件,如反应温度,反应时间等因素对产率的影响。采用红外光谱和DSC对合成产物的结构进行了表征。
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