首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

多功能PMMA/ZnO纳米复合材料的制备与性能

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第7-22页
    1.1 引言第7页
    1.2 ZnO的多功能性质与应用第7-9页
    1.3 ZnO的表面修饰及其应用第9-17页
        1.3.1 表面修饰的重要性与分类第9-10页
        1.3.2 表面修饰对ZnO抗紫外性质的影响第10-11页
        1.3.3 表面修饰对ZnO光致发光性质的影响第11-12页
        1.3.4 表面修饰对ZnO光催化性质的影响第12-14页
        1.3.5 表面修饰对ZnO抗菌性和生物毒性的影响第14-15页
        1.3.6 表面修饰对ZnO疏水性的影响第15-16页
        1.3.7 表面修饰对聚合物/ZnO纳米复合材料性质的影响第16-17页
    1.4 多功能PMMA/ZnO纳米复合材料的制备与应用第17-20页
        1.4.1 聚合物/无机填料纳米复合材料简介第17页
        1.4.2 PMMA/ZnO纳米复合材料的制备第17-18页
        1.4.3 PMMA/ZnO纳米复合材料的性质第18-20页
    1.5 本文的研究目的与内容第20-21页
    1.6 本文的创新点第21-22页
第2章 多功能PMMA/ZnO纳米复合材料的制备与抗菌性质研究第22-28页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验部分第22-24页
        2.2.1 原料第22页
        2.2.2 PMMA/ZnO纳米复合材料的制备第22-23页
        2.2.3 表征第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-27页
        2.3.1 ZnO的晶体结构第24页
        2.3.2 PMMA/ZnO纳米复合材料的分子结构第24页
        2.3.3 PMMA/ZnO纳米复合材料的微观结构和微观形貌第24-25页
        2.3.4 PMMA/ZnO纳米复合材料的可见光区域透明性与抗紫外效果第25-26页
        2.3.5 PMMA/ZnO纳米复合材料的光致发光性质第26页
        2.3.6 PMMA/ZnO纳米复合材料的抗菌性能第26-27页
        2.3.7 PMMA的分子量及分子量分布第27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 一步法原位制备高透明的多功能PMMA/ZnO纳米复合材料第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验部分第28-30页
        3.2.1 原料第28页
        3.2.2 PMMA和PMMA/ZnO纳米复合材料的制备第28-29页
        3.2.3 表征第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-36页
        3.3.1 PMMA/ZnO纳米复合材料的晶体结构第30-31页
        3.3.2 PMMA/ZnO纳米复合材料的分子结构第31页
        3.3.3 PMMA/ZnO纳米复合材料的形貌第31-32页
        3.3.4 PMMA和PMMA/ZnO纳米复合材料的分子量和产率第32-33页
        3.3.5 PMMA/ZnO纳米复合材料的热稳定性第33页
        3.3.6 PMMA/ZnO纳米复合材料的可见光透明性和紫外屏蔽性能第33-35页
        3.3.7 PMMA/ZnO纳米复合材料的光致发光性质第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 高透明超疏水PMMA/ZnO/SiO2涂料的制备第37-43页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验部分第37-39页
        4.2.1 原料第37-38页
        4.2.2 高透明超疏水PMMA/ZnO/SiO2涂料的制备第38页
        4.2.3 表征第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-42页
        4.3.1 PMMA/ZnO添加量对涂料疏水性的影响第39-40页
        4.3.2 基体种类和浸涂时间对涂料疏水性的影响第40页
        4.3.3 PMMA/ZnO/SiO2涂料的微观形貌第40-42页
        4.3.4 PMMA/ZnO/SiO2涂料的透明性第42页
    4.4 本章小结第42-43页
第5章 总结与展望第43-44页
致谢第44-45页
参考文献第45-55页
附录第55-56页
    一.在读期间发表的论文第55页
    二.在读期间参与科研项目情况第55-56页

论文共56页,点击 下载论文
上一篇:基于热耦合近场动力学理论的材料裂纹研究
下一篇:热膨胀微胶囊的制备及应用