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高电致形变介电弹性体复合材料的设计与可控制备

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
1 绪论第13-17页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 本文的研究内容第14-17页
2 文献综述第17-43页
    2.1 介电弹性体材料第17-30页
        2.1.1 介电弹性体驱动机理第17-19页
        2.1.2 介电弹性体驱动性能的影响因素第19-28页
        2.1.3 介电弹性体应用面临的挑战第28-30页
    2.2 石墨烯概述第30-32页
        2.2.1 石墨烯的结构及性能第30页
        2.2.2 GO的还原方法第30-32页
    2.3 石墨烯介电弹性体复合材料研究进展第32-34页
    2.4 RAFT乳液聚合第34-40页
        2.4.1 RAFT自由基聚合第34-36页
        2.4.2 RAFT乳液聚合第36-38页
        2.4.3 RAFT乳液聚合制备三嵌段共聚物弹性体第38-40页
    2.5 课题提出和研究设想第40-43页
3 RAFT乳液聚合法制备SBAS三嵌段共聚物及其表征第43-57页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验部分第43-56页
        3.2.1 原料及精制第43页
        3.2.2 测试与表征第43-46页
        3.2.3 小分子RAFT试剂的合成第46-47页
        3.2.4 双亲性大分子RAFT试剂的合成第47-50页
        3.2.5 RAFT乳液聚合合成SBAS三嵌段聚合物第50-55页
        3.2.6 SBAS三嵌段聚合物的机械性能第55-56页
    3.3 本章小结第56-57页
4 直接乳液共混法制备RGO/SBAS介电弹性体复合材料第57-79页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-60页
        4.2.1 原料及试剂第57页
        4.2.2 GO的原位热还原第57页
        4.2.3 直接乳液共混法制备SBAS复合材料第57-58页
        4.2.4 测试与表征第58-60页
    4.3 结果与讨论第60-77页
        4.3.1 聚合物与GO之间的相互作用第60-63页
        4.3.2 GO在复合胶乳中的分散情况第63-64页
        4.3.3 GO在复合膜中的分散情况第64-68页
        4.3.4 RGO/SBAS复合膜原位热还原程度的研究第68-71页
        4.3.5 RGO/SBAS复合膜的机械性能第71-72页
        4.3.6 RGO/SBAS复合膜的介电性能第72-75页
        4.3.7 RGO/SBAS复合膜的电致形变性能第75-77页
    4.4 本章小结第77-79页
5 结论及展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-91页
攻读学位期间发表的学术成果第91页

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