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基于微纳尺度组装单元构筑高性能仿生结构材料的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 天然结构材料和仿生结构材料以及研究进展第11-53页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 生物体内的天然结构材料第12-18页
        1.2.1 天然结构材料的微纳结构第12页
        1.2.2 巨骨舌鱼鳞片的结构与性能第12-14页
        1.2.3 螳螂虾锤头的结构与性能第14-15页
        1.2.4 骨骼的结构与性能第15-17页
        1.2.5 贝壳珍珠层的结构与性能第17-18页
    1.3 仿生结构材料的组装单元第18-28页
        1.3.1 仿生一维微纳米纤维组装单元第18-21页
        1.3.2 仿生二维微纳米片组装单元第21-28页
    1.4 仿生结构材料的组装策略第28-43页
        1.4.1 自组装策略第28-36页
        1.4.2 冷冻干燥组装策略第36-38页
        1.4.3 增材制造组装策略第38-41页
        1.4.4 多技术联用组装策略第41-43页
    1.5 本论文的选题背景和研究内容第43-45页
    参考文献第45-53页
第二章 可控构筑具有高损伤容忍行为的宏观三维仿生螺旋胶合板结构材料第53-75页
    2.1 引言第54页
    2.2 实验部分第54-57页
        2.2.1 材料来源第54-55页
        2.2.2 实验方法第55-56页
        2.2.3 样品表征第56页
        2.2.4 性能研究第56-57页
    2.3 结果与讨论第57-70页
    2.4 结论第70-71页
    参考文献第71-75页
第三章 宏量制备高性能宏观三维大尺寸仿生人工珍珠母结构材料第75-95页
    3.1 引言第76-77页
    3.2 实验部分第77-79页
        3.2.1 材料来源第77页
        3.2.2 实验方法第77-78页
        3.2.3 样品表征第78页
        3.2.4 性能研究第78-79页
    3.3 结果与讨论第79-90页
    3.4 结论第90-91页
    参考文献第91-95页
第四章 发展多尺度聚合物基软硬双网络界面设计策略以强化宏观三维仿生人工珍珠母结构材料第95-119页
    4.1 引言第96-97页
    4.2 实验部分第97-100页
        4.2.1 材料来源第97页
        4.2.2 实验方法第97-98页
        4.2.3 样品表征第98页
        4.2.4 性能研究第98-100页
    4.3 结果与讨论第100-115页
    4.4 总结第115-116页
    参考文献第116-119页
致谢第119-121页
在读期间发表的学术论文、研究成果和获奖情况第121-123页

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