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碳纳米管/石墨烯增强改性光固化3D打印材料的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 3D打印概述第13-17页
        1.1.1 3D打印技术简介第13页
        1.1.2 3D打印技术原理第13-14页
        1.1.3 3D打印技术分类第14-16页
        1.1.4 3D打印技术应用第16-17页
    1.2 光固化 3D打印技术第17-21页
        1.2.1 光固化反应原理第17-18页
        1.2.2 光固化 3D打印材料的组分第18-19页
        1.2.3 光固化 3D打印材料的种类第19-20页
        1.2.4 光固化 3D打印材料的增强改性研究进展第20-21页
    1.3 研究目的和意义第21-22页
    1.4 研究内容和技术路线第22-24页
        1.4.1 研究内容第22-23页
        1.4.2 技术路线第23-24页
第二章 光固化 3D打印材料的配方设计及性能表征第24-32页
    2.1 实验部分第24-29页
        2.1.1 实验原料和仪器第24-25页
        2.1.2 光固化 3D打印材料的配方确定第25页
        2.1.3 光固化 3D打印材料的制备及固化第25-28页
        2.1.4 光固化 3D打印材料性能测试方法第28-29页
    2.2 光固化 3D打印的材料第29-31页
    2.3 本章小结第31-32页
第三章 CNTs增强光固化 3D打印材料的研究第32-50页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-36页
        3.2.1 实验原料和仪器第33-34页
        3.2.2 CNTs的表面改性及表征方法第34-35页
        3.2.4 CNTs增强光固化 3D打印材料的制备及固化第35-36页
        3.2.5 CNTs增强光固化 3D打印材料的性能测试与表征第36页
    3.3 实验结果与讨论第36-49页
        3.3.1 CNTs的表面改性结果分析第36-40页
        3.3.2 粘度第40-41页
        3.3.3 表面张力第41-42页
        3.3.4 体积收缩率第42-43页
        3.3.5 光固化速度第43页
        3.3.6 临界曝光量第43-44页
        3.3.7 玻璃化转变温度第44页
        3.3.8 力学性能第44-48页
        3.3.9 冲击断口形貌观察第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 GO增强光固化 3D打印材料的研究第50-69页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 实验原料和仪器第51页
        4.2.2 GO的表面改性及表征方法第51-52页
        4.2.3 GO增强光固化 3D打印材料的制备及固化第52页
        4.2.4 GO增强光固化 3D打印材料的性能测试与表征第52页
    4.3 实验结果与讨论第52-66页
        4.3.1 GO的表面改性结果分析第52-57页
        4.3.2 粘度第57页
        4.3.3 表面张力第57-58页
        4.3.4 体积收缩率第58-59页
        4.3.5 光固化速度第59-60页
        4.3.6 临界曝光量第60-61页
        4.3.7 玻璃化转变温度第61页
        4.3.8 力学性能第61-65页
        4.3.9 冲击断口形貌观察第65-66页
    4.4 GO、CNTs增强改性效果对比第66-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 总结与展望第69-71页
    5.1 总结第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-78页
在学期间的研究成果以及发表的学术论文第78页

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