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聚酰亚胺是一类高性能聚合物材料,与传统的聚酰胺(如聚酰胺66)相比,由于其特殊的酰亚胺环结构,使其具有优异的耐高低温、高强度、高模量、高尺寸稳定性等优点,被广泛的应用于汽车、精密机械、医疗器械、柔性印刷电路板、黏合剂、薄膜等领域,近年来也被应用于原子能工业、航空航天、军事等重要领域。本文以均苯四酸二酐(PMDA)、二苯醚四羧酸二酐(ODPA)为二酐单体,以对苯二胺(PDA)、二胺基二苯基醚(ODA)为二胺单体,采用二步合成法,合成一系列聚酰胺酸(PAA),对合成产物进行红外光谱分析和粘度测试,研究加料顺序、单体摩尔比、反应温度、反应体系质量分数、反应时间,贮存条件六个因素对聚酰胺酸粘度的影响,以确定聚酰胺酸合成的较优的工艺条件。实验结果表明:采用正加料法,二酐与二胺单体摩尔比为1.00,反应初始温度为-15℃,反应体系质量分数为13%,反应时间为4h,为合成聚酰胺酸的较优的工艺路线。同时聚酰胺酸溶液的粘度随着存放时间的延长而降低,存放环境的温度越高,粘度下降的速率越大,粘度下降的程度也越大。将系列聚酰胺酸进行亚胺化,对系列聚酰胺酸和聚酰亚胺进行红外光谱测试。结果表明:已合成的聚合物在分子结构上具有聚酰胺酸和聚酰亚胺的特征。对一系列聚酰胺酸(PAA)和聚酰亚胺(PI)薄膜进行力学测试,对其力学性能进行比较、分析。从本文的实验数据中可以看出,该类高分子材料的力学性能受到其链节的元素组成,空间形态的影响都很大。对于相对分子量一定的物质来说,链节中具有醚类结构,且空间结构中键角较小的聚酰亚胺类物质的力学性能较好。本文通过对比实验调节温度与时间两个变量,结合红外光谱测试对聚酰胺酸热亚胺化过程进行跟踪研究。通过对聚酰胺酸热亚胺化过程的研究得出,等温度梯度变化较为合理。红外谱图结果表明,其酰亚胺化程度较为彻底。并将系列聚酰胺酸应用于静电纺丝中,通过扫描电镜谱图观察表明,得到了四种粗细较均匀、表面光滑的聚酰胺酸纳米纤维。