【摘 要】
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聚芳醚酮类材料因其优异的综合性能在许多领域得到广泛应用[1,2].许多研究者通过提高聚芳醚酮分子链的刚性度来实现进一步提高其使用温度,但由于其在高温时流动性下降,熔体粘
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聚芳醚酮类材料因其优异的综合性能在许多领域得到广泛应用[1,2].许多研究者通过提高聚芳醚酮分子链的刚性度来实现进一步提高其使用温度,但由于其在高温时流动性下降,熔体粘度增大,给加工及应用带来很大困难[3].基于此,我们将可在高温或辐照条件下发生交联反应的硫醚结构作为交联点引入到聚醚醚酮主链中,合成了可控交联的聚醚醚酮[4,5].聚合物的分子结构及其熔体中分子的内部作用可以用流变学进行研究.因此,我们用动态流变学实验监测跟踪聚合物的交联反应过程,研究可控交联聚醚醚酮的交联反应动力学,为设计改造分子结构以满
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