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聚苯乙烯掺杂纳米TiO2和SiO2材料的制备、表征和性能研究

独创性说明第2-3页
摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
目录第6-10页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 惯性约束聚变(ICF)第10-13页
        1.1.1 从能源问题到核聚变第10页
        1.1.2 惯性约束聚变的基本原理第10-11页
        1.1.3 驱动方式第11-12页
        1.1.4 实现聚变能源需要历经三个里程碑阶段第12页
        1.1.5 ICF 研究的重要进展第12-13页
    1.2 惯性约束聚变靶材料第13-18页
        1.2.1 聚变靶丸第13-14页
        1.2.2 制靶工艺第14-15页
        1.2.3 靶材料掺杂第15-18页
    1.3 聚苯乙烯纳米复合材料的制备第18-23页
        1.3.1 共混法第18-19页
        1.3.2 原位分散法第19-20页
        1.3.3 溶胶-凝胶法第20-21页
        1.3.4 插层复合法第21-23页
    1.4 纳米粒子的表面修饰第23-28页
        1.4.1 纳米微粒表面修饰的研究内容第23页
        1.4.2 纳米微粒表面物理修饰第23-25页
        1.4.3 纳米微粒表面化学修饰第25-28页
    1.5 选题意义和研究内容第28-30页
        1.5.1 选题意义第28页
        1.5.2 研究内容第28-30页
第二章 纳米TiO_2的表面修饰研究第30-58页
    2.1 前言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 实验原料第31页
        2.2.2 纳米粒子的表面修饰第31页
        2.2.3 测试与表征第31-33页
    2.3 结果与讨论第33-56页
        2.3.1 表面修饰对纳米 TiO_2 表面极性的影响第33-36页
        2.3.2 扫描电镜(SEM)分析第36-37页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第37-43页
        2.3.4 X 射线衍射(XRD)分析第43-46页
        2.3.5 分散实验第46页
        2.3.6 红外光谱(FTIR)分析第46-47页
        2.3.7 X 射线光电子能谱(XPS)分析第47-52页
        2.3.8 差热-热失重(DTA-TGA)分析第52-55页
        2.3.9 偶联反应机理探讨第55-56页
    2.4 本章小结第56-58页
第三章 原位聚合制备聚苯乙烯掺杂纳米 TiO_2 靶材料第58-81页
    3.1 前言第58-59页
    3.2 实验部分第59-60页
        3.2.1 实验原料第59页
        3.2.2 实验方法第59-60页
    3.3 测试与表征第60-62页
        3.3.1 粘度法测定分子量第60页
        3.3.2 凝胶色谱法(GPC)测定分子量及其分布第60页
        3.3.3 拉伸性能测试第60页
        3.3.4 环境扫描电镜(SEM)分析第60-61页
        3.3.5 透射电子显微镜(TEM)分析第61页
        3.3.6 差热-热失重(DTA-TGA)分析第61页
        3.3.7 红外光谱(FTIR)分析第61页
        3.3.8 X 射线衍射(XRD)分析第61页
        3.3.9 差示扫描量热(DSC)分析第61-62页
    3.4 结果与讨论第62-79页
        3.4.1 聚苯乙烯本体聚合条件的确定第62-66页
        3.4.2 纳米 TiO_2 加入量对聚苯乙烯拉伸性能的影响第66-69页
        3.4.3 TiO_2-d-PS 材料的分子量第69-71页
        3.3.4 透射电子显微镜(TEM)分析第71-72页
        3.3.5 扫描电镜(SEM)分析第72-74页
        3.3.6 差热-热失重(DTA-TGA)分析第74-76页
        3.3.7 差示扫描量热(DSC)分析第76-77页
        3.3.8 X 射线衍射(XRD)分析第77-78页
        3.3.9 红外光谱(FTIR)分析第78-79页
        3.3.10 TiO_2-d-PS 材料性能的简要分析第79页
    3.4 本章小结第79-81页
第四章 熔融共混法制备聚苯乙烯掺杂纳米SiO_2和TiO_2材料第81-111页
    4.1 前言第81页
    4.2 实验部分第81-84页
        4.2.1 实验原料第81-82页
        4.2.2 纳米粒子的表面修饰第82页
        4.2.3 聚苯乙烯掺杂纳米SiO_2 和TiO_2 工艺第82-83页
        4.2.4 测试与表征第83-84页
    4.3 结果与讨论第84-109页
        4.3.1 表面修饰效果分析第84-89页
        4.3.2 分散性研究第89-90页
        4.3.3 X 射线光电子能谱(XPS)分析第90-94页
        4.3.4 差热-热失重(DTA-TGA)分析第94-97页
        4.3.5 差示扫描量热(DSC)分析第97-98页
        4.3.6 拉伸性能第98-101页
        4.3.7 冲击强度第101-103页
        4.3.8 扫描电镜(SEM)分析第103-105页
        4.3.9 能谱(EDS)分析第105-106页
        4.3.10 透射电镜(TEM)分析第106-108页
        4.3.11 拉伸性能的理论模型第108-109页
    4.4 本章小结第109-111页
第五章 聚苯乙烯掺杂纳米 SiO_2和 TiO_2材料的热分解动力学第111-128页
    5.1 前言第111页
    5.2 实验部分第111-112页
        5.2.1 实验原料第111-112页
        5.2.2 实验方法第112页
    5.3 结果与讨论第112-127页
        5.3.1 基本原理第112-113页
        5.3.2 PS 及其掺杂纳米SiO_2、TiO_2 材料的热稳定性第113-117页
        5.3.3 积分法第117-119页
        5.3.4 微分法第119-122页
        5.3.5 差减微分法第122-125页
        5.3.6 三种方法动力学数据比较第125-127页
    5.4 本章小结第127-128页
第六章 全文结论与今后工作设想第128-130页
    6.1 全文结论第128-129页
    6.2 今后工作设想第129-130页
参考文献第130-144页
发表论文和参加科研情况说明第144-145页
致谢第145页

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