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聚合物/无机物纳米复合材料的制备和性能研究

第一章 绪论第1-40页
 1.1 溶胶—凝胶法制备聚合物/无机物纳米复合材料第12-21页
  1.1.1 溶胶—凝胶法的发展历程第12-14页
  1.1.2 溶胶—凝胶化学第14-16页
  1.1.3 溶胶—凝胶法制备聚合物/无机物复合材料的典型例子第16-21页
   1.1.3.1 聚二甲基硅氧烷/无机物复合材料第18-19页
   1.1.3.2 聚酰亚胺/无机物复合材料第19-20页
   1.1.3.3 丙烯酸酯聚合物/无机物复合材料第20-21页
 1.2 非水溶胶—凝胶法制备聚合物/无机物纳米复合材料第21-25页
  1.2.1 非水溶胶—凝胶化学第21-22页
  1.2.2 非水溶胶—凝胶法制备聚合物/二氧化硅复合材料的典型例子第22-24页
  1.2.3 非水和水解溶胶—凝胶过程比较第24-25页
 1.3 论文研究工作设计第25-26页
 参考文献第26-40页
第二章 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料第40-59页
 2.1 引言第40页
 2.2 实验部分第40-43页
  2.2.1 材料与试剂第40-41页
  2.2.2 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料的制备第41-42页
   2.2.2.1 硅酸低聚物的制备第41页
   2.2.2.2 聚酰胺酸的制备第41-42页
   2.2.2.3 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料的制备第42页
  2.2.3 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料的表征第42-43页
 2.3 结果讨论第43-56页
  2.3.1 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料的红外光谱第43-44页
  2.3.2 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料的光学透明性第44-46页
  2.3.3 透射电子显微镜照片第46-48页
  2.3.4 扫描电子显微镜照片第48-49页
  2.3.5 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料的线性热膨胀系数第49-51页
  2.3.6 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料的热稳定性第51-52页
  2.3.7 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料的玻璃化转变温度第52-54页
  2.3.8 聚酰亚胺/二氧化硅纳米复合材料的机械性能第54-56页
 2.4 本章小结第56-57页
 参考文献第57-59页
第三章 聚酰亚胺/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料第59-74页
 3.1 引言第59-60页
 3.2 实验部分第60-62页
  3.2.1 材料与试剂第60页
  3.2.2 聚酰亚胺/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的制备第60-61页
   3.2.2.1 二氧化硅/二氧化钛溶液的制备第60-61页
   3.2.2.2 聚酰亚胺/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的制备第61页
  3.2.3 聚酰亚胺/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的表征第61-62页
 3.3 结果讨论第62-69页
  3.3.1 二氧化硅/二氧化钛纳米粒子的形貌第62-63页
  3.3.2 聚酰亚胺/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的红外光谱第63-65页
  3.3.3 扫描电子显微镜照片第65-67页
  3.3.4 聚酰亚胺/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的紫外/可见光谱第67页
  3.3.5 聚酰亚胺/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的表面电阻第67-68页
  3.3.6 聚酰亚胺/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的热稳定性第68-69页
 3.4 本章小结第69-70页
 参考文献第70-74页
第四章 聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅/二氧化锆纳米复合材料第74-95页
 4.1 引言第74-75页
 4.2 实验部分第75-78页
  4.2.1 材料与试剂第75页
  4.2.2 聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅/二氧化锆纳米复合材料的制备第75-77页
   4.2.2.1 二氧化硅/二氧化锆溶液的制备第75-76页
   4.2.2.2 MMA-MSMA共聚物的制备第76页
   4.2.2.3 PMMA/二氧化硅/二氧化锆纳米复合材料的制备第76-77页
  4.2.3 PMMA/二氧化硅/二氧化锆纳米复合材料的表征第77-78页
 4.3 结果讨论第78-91页
  4.3.1 PMMA/二氧化硅/二氧化锆纳米复合材料的制备第78页
  4.3.2 PMMA/二氧化硅/二氧化锆纳米复合材料的红外光谱第78-79页
  4.3.3 扫描电子显微镜照片第79-81页
  4.3.4 溶剂萃取实验第81-82页
  4.3.5 PMMA/二氧化硅/二氧化锆纳米复合材料在氮气中的热分解行为第82-84页
  4.3.6 PMMA/二氧化硅/二氧化锆纳米复合材料在空气中的热分解行为第84-88页
  4.3.7 顺磁共振谱第88页
  4.3.8 热分解的动力学分析第88-90页
  4.3.9 紫外/可见光谱第90-91页
 4.4 本章小结第91页
 参考文献第91-95页
第五章 聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料第95-120页
 5.1 引言第95-96页
 5.2 实验部分第96-98页
  5.2.1 材料与试剂第96-97页
  5.2.2 聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的制备第97页
   5.2.2.1 二氧化硅/二氧化钛溶液的制备第97页
   5.2.2.2 MMA-MSMA共聚物的制备第97页
   5.2.2.3 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的制备第97页
  5.2.3 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的表征第97-98页
 5.3 结果讨论第98-115页
  5.3.1 二氧化硅/二氧化钛的结构第98-99页
  5.3.2 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的红外光谱第99-100页
  5.3.3 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的扫描电镜照片第100-101页
  5.3.4 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的溶剂萃取结果第101-102页
  5.3.5 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的紫外/可见光谱第102-104页
  5.3.6 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的折光指数第104-105页
  5.3.7 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的热稳定性第105-108页
  5.3.8 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料的热分解动力学分析第108-110页
  5.3.9 PMMA/二氧化硅/二氧化钛纳米复合材料热稳定性提高的原因探讨第110-115页
 5.4 本章小结第115-116页
 参考文献第116-120页
简历第120-123页
致谢第123-124页
论文独创性声明第124页

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