摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 阻尼材料的发展历史 | 第11页 |
1.2 阻尼材料的分类和研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 粘弹性阻尼材料 | 第12页 |
1.2.2 复合阻尼材料 | 第12-13页 |
1.2.2.1 聚合物基复合材料的研究现状 | 第12页 |
1.2.2.2 金属基复合材料的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 智能型阻尼材料 | 第13-14页 |
1.2.3.1 压电阻尼材料 | 第13页 |
1.2.3.2 电流变流体阻尼材料 | 第13-14页 |
1.3 高分子阻尼材料的阻尼机理和阻尼特性 | 第14页 |
1.4 高分子阻尼材料的制备方法及改性 | 第14-17页 |
1.4.1 共混改性 | 第15页 |
1.4.2 共聚改性 | 第15-16页 |
1.4.3 互穿聚合物网络 | 第16-17页 |
1.4.4 纳米无机材料填充改性 | 第17页 |
1.5 阻尼材料的应用 | 第17-19页 |
1.5.1 汽车工业的应用 | 第18页 |
1.5.2 建筑工程的应用 | 第18页 |
1.5.3 在军事上的的应用 | 第18页 |
1.5.4 电子机械设备方面的应用 | 第18-19页 |
1.6 聚氨酯阻尼材料的研究进展 | 第19-20页 |
1.7 本论文的研究内容和思路 | 第20-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第21-22页 |
2.2 聚氨酯预聚体的制备 | 第22-24页 |
2.2.1 原料的选择 | 第22页 |
2.2.2 原料的预处理 | 第22-23页 |
2.2.3 聚氨酯(PU)预聚体的制备 | 第23-24页 |
2.3 聚氨酯性能的测试 | 第24-25页 |
2.3.1、吸水性、耐碱性、耐溶剂性测试 | 第24页 |
2.3.2、傅里叶红外光谱 | 第24页 |
2.3.3、热力学稳定性 | 第24页 |
2.3.4、聚氨酯薄膜的表面形貌 | 第24页 |
2.3.5、聚氨酯的阻尼性能 | 第24-25页 |
第三章 水性聚氨酯的制备及性能测试 | 第25-36页 |
3.1 前言 | 第25页 |
3.2 实验部分 | 第25-27页 |
3.2.1 水性聚氨酯乳液的制备 | 第25-26页 |
3.2.2 各组分用量的确定 | 第26-27页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第27-35页 |
3.3.1 聚氨酯薄膜的制备 | 第27-29页 |
3.3.2 傅里叶红外光谱分析 | 第29页 |
3.3.3 吸水性、耐碱性和耐溶剂性测试 | 第29-31页 |
3.3.4 阻尼性能分析 | 第31-33页 |
3.3.5 热重分析 | 第33-34页 |
3.3.6 薄膜形貌分析 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 聚氨酯-丙烯酸酯的制备及性能 | 第36-48页 |
4.1 前言 | 第36页 |
4.2 实验部分 | 第36-38页 |
4.2.1 水性聚氨酯-丙烯酸酯乳液的制备 | 第36-37页 |
4.2.2 实验分组 | 第37-38页 |
4.3 实验结果分析与讨论 | 第38-46页 |
4.3.1 丙烯酸酯的质量分数对聚合物性能的影响 | 第38-40页 |
4.3.1.1 傅里叶红外光谱分析 | 第38页 |
4.3.1.2 阻尼性能测试 | 第38-40页 |
4.3.2 MMA和BA的质量比对聚合物性能的影响 | 第40-46页 |
4.3.2.1 共聚物薄膜的制备 | 第40-41页 |
4.3.2.2 吸水性、耐碱性和耐溶剂性测试 | 第41-42页 |
4.3.2.3 动态机械热分析 | 第42-44页 |
4.3.2.4 热重分析 | 第44-45页 |
4.3.2.5 薄膜形貌分析 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 纳米二氧化硅改性聚氨酯 | 第48-51页 |
5.1 前言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48-49页 |
5.2.1 纳米二氧化硅的表面处理 | 第48页 |
5.2.2 聚氨酯/SiO_2乳液的制备 | 第48-49页 |
5.2.3 薄膜的制备 | 第49页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第49-50页 |
5.3.1 阻尼性能测试 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
6.1 结论 | 第51页 |
6.2 展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
攻读硕士学位期间获得的学术成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |