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原位反应制备聚酯或聚丙烯酸酯/纳米氧化锌杂化材料

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 无机有机杂化材料的分类第12-14页
    1.2 有机无机杂化材料的应用第14-17页
        1.2.1 结构材料第14-15页
        1.2.2 电学材料第15页
        1.2.3 膜材料第15-16页
        1.2.4 光学材料第16页
        1.2.5 生物材料第16-17页
        1.2.6 磁性材料第17页
    1.3 杂化材料的制备第17-22页
        1.3.1 原位分散聚合法第17页
        1.3.2 共混法第17-19页
            1.3.2.1 溶液共混法第17-18页
            1.3.2.2 乳液共混法第18页
            1.3.2.3 溶胶-聚合物共混法第18页
            1.3.2.4 熔融共混法第18页
            1.3.2.5 机械共混法第18-19页
        1.3.3 插层法第19页
            1.3.3.1 嵌入原位聚合方法第19页
            1.3.3.2 插入聚合同步法第19页
            1.3.3.3 聚合物插入法第19页
        1.3.4 溶胶-凝胶法(Sol-Gel)法第19-22页
            1.3.4.1 原位溶胶化法第20-21页
            1.3.4.2 溶胶-原位聚合法第21页
            1.3.4.3 有机-无机同步聚合法第21-22页
    1.4 纳米ZnO及其复合材料第22-26页
        1.4.1 氧化锌纳米颗粒制备方法第22-23页
        1.4.2 ZnO纳米的性质及其在复合材料中的应用第23-26页
            1.4.2.1 ZnO、纳米ZnO光学性质及应用第23-24页
            1.4.2.2 聚合物/纳米ZnO复合材料第24-26页
            1.4.2.3 ZnO、纳米ZnO电学性质及其应用第26页
    1.5 有机-无机杂化材料展望第26-27页
    1.6 本课题的引出第27-29页
第二章 实验部分第29-37页
    2.1 实验药品与处理第29-30页
    2.2 实验仪器第30页
    2.3 实验方法第30-34页
        2.3.1 端羧基聚己二酸一缩二乙二醇酯(PDA)的合成第30-31页
        2.3.2 有机相预聚体硅氧烷基化第31页
        2.3.3 固化反应第31页
        2.3.4 在PDA中引入聚醚链段第31-32页
        2.3.5 在PDA中引入双键第32页
        2.3.6 混合单体的合成第32页
        2.3.7 PMMA的合成第32页
        2.3.8 无机相的合成第32-33页
        2.3.9 端羧基聚酯合成的配方设计第33-34页
    2.4 表征测试第34-37页
        2.4.1 酸值测定第34页
        2.4.2 羟值测定第34-35页
        2.4.3 分子量的测定第35页
        2.4.4 紫外分析第35页
        2.4.5 红外光谱分析(IR)第35页
        2.4.6 透射电子显微镜(TEM)分析第35-36页
        2.4.7 激光粒径仪分析第36-37页
第三章 原位反应合成聚酯-纳米氧化锌复合材料第37-48页
    3.1 端羧基PDA的合成第37页
    3.2 聚酯合成的影响因素第37-39页
        3.2.1 温度的影响第37-38页
        3.2.2 压力的影响第38页
        3.2.3 催化剂和稳定剂的影响第38-39页
        3.2.4 原料配比的影响第39页
    3.3 端羧基PDA硅氧烷基化过程中酸值的变化第39-41页
    3.4 锌醇氧盐的性质第41-42页
    3.5 复合材料的制备工艺第42-43页
        3.5.1 加料顺序第42页
        3.5.2 温湿度对固化的影响第42-43页
    3.6 表征第43-45页
        3.6.1 红外光谱分析第44页
        3.6.2 透射电镜分析第44-45页
    3.7 在PDA中聚醚链的作用第45-46页
    3.8 在PDA中引入双键第46-47页
    3.9 结论第47-48页
第四章 聚丙烯酸酯/纳米氧化锌杂化材料的制备第48-68页
    4.1 混合单体的确定第48-49页
    4.2 增粘剂的合成第49页
    4.3 锌醇氧盐的确定第49-50页
    4.4 杂化材料的制备工艺第50页
    4.5 杂化材料的红外分析第50-51页
    4.6 杂化材料的透射电镜分析第51-57页
        4.6.1 有机相对氧化锌分散的影响第52-53页
        4.6.2 增粘剂的影响第53-54页
        4.6.3 锌的醇氧盐含量对氧化锌尺寸和分散的影响第54-56页
        4.6.4 锌的醇氧盐含量对氧化锌晶体形成的影响第56-57页
    4.7 杂化材料发光性能的初步表征第57-59页
    4.8 激光粒径仪研究影响纳米ZnO粒径的因素第59-67页
        4.8.1 温度、浓度对粒径的影响第59-63页
        4.8.2 水分对粒径的影响第63-65页
        4.8.3 甲基丙烯酸对粒径的影响第65-67页
    4.9 小结第67-68页
第五章 结论第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间发表的论文第74-75页
作者和导师简介第75-76页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第76-77页

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