第一章 文献综述 | 第1-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 聚合物纳米复合材料 | 第10-11页 |
1.2.1 分类 | 第10页 |
1.2.2 制备方法 | 第10-11页 |
1.3 蒙脱土(MMT)结构及其理化性能 | 第11-15页 |
1.3.1 蒙脱土的结构特征 | 第12-13页 |
1.3.2 蒙脱土的催化性能 | 第13-14页 |
1.3.3 蒙脱土的分散 | 第14页 |
1.3.4 蒙脱土的表面修饰 | 第14-15页 |
1.4 聚合物/蒙脱土纳米复合材料 | 第15-19页 |
1.4.1 发展概况 | 第15-17页 |
1.4.2 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的制备方法-插层复合法 | 第17-18页 |
1.4.3 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的类型 | 第18-19页 |
1.4.4 聚合物/蒙脱土纳米复合材料的性能和应用前景 | 第19页 |
1.4.5 聚合物/蒙脱土纳米复合材料性能的表征 | 第19页 |
1.5 本课题立题依据及研究内容 | 第19-20页 |
第二章 有机蒙脱土(OMMT)的制备与表征 | 第20-27页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-21页 |
2.2.1 主要原料 | 第20页 |
2.2.2 有机蒙脱土的制备 | 第20页 |
2.2.2.1 MMT的预处理 | 第20页 |
2.2.2.2 离子交换反应 | 第20页 |
2.2.3 OMMT的表征 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-26页 |
2.3.1 红外(FT-IR)的测试分析 | 第21-22页 |
2.3.2 X-射线衍射(XRD)测试层间距变化 | 第22页 |
2.3.3 热失重分析法(TGA)测试离子交换量 | 第22-23页 |
2.3.4 离子交换反应的影响因素 | 第23-26页 |
2.3.4.1 离子交换时间的影响 | 第23页 |
2.3.4.2 乙醇的影响 | 第23-24页 |
2.3.4.3 CTAB用量的影响 | 第24-25页 |
2.3.4.4 Na_2SiO_3的作用 | 第25-26页 |
2.3.5 MMT和OMMT的表面张力变化情况 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 悬浮法PMMA/OMMT纳米复合材料的制备与表征 | 第27-33页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.2.1 主要原料 | 第27页 |
3.2.2 悬浮法PMMA/OMMT复合材料的制备 | 第27页 |
3.2.3 复合材料的测试和表征 | 第27-28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-32页 |
3.3.1 复合材料结构表征 | 第28-31页 |
3.3.1.1 XRD分析 | 第28-29页 |
3.3.1.2 TEM分析 | 第29页 |
3.3.1.3 丙酮抽提实验 | 第29-30页 |
3.3.1.4 抽提剩余物的红外光谱分析 | 第30-31页 |
3.3.2 DSC测试 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 乳液法PMMA/OMMT纳米复合材料的制备与表征 | 第33-41页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 实验部分 | 第33-34页 |
4.2.1 主要原料 | 第33页 |
4.2.2 蒙脱土元素分析及层间过渡金属阳离子价态的确定 | 第33页 |
4.2.3 乳液法PMMA/OMMT(MMT)复合材料的制备 | 第33页 |
4.2.4 复合材料的表征 | 第33-34页 |
4.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
4.3.1 蒙脱土层间过渡金属阳离子的价态 | 第34页 |
4.3.2 结构分析 | 第34-39页 |
4.3.2.1 XRD与TEM分析 | 第34-35页 |
4.3.2.2 丙酮抽提实验 | 第35-36页 |
4.3.2.3 复合材料中聚合物分子量的变化 | 第36-37页 |
4.3.2.4 大分子自由基终止方式的定性判断 | 第37-39页 |
4.3.3 复合材料的热性能 | 第39-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 本体法PMMA/MMT(OMMT)纳米复合材料的制备与表征 | 第41-55页 |
5.1 引言 | 第41页 |
5.2 实验部分 | 第41-42页 |
5.2.1 主要原料 | 第41页 |
5.2.2 本体法PMMA/MMT(OMMT)复合材料的制备 | 第41页 |
5.2.3 复合材料结构表征 | 第41页 |
5.2.4 复合材料性能表征 | 第41-42页 |
5.3 结果与讨论 | 第42-54页 |
5.3.1 蒙脱土对MMA自由基聚合过程的影响 | 第42-43页 |
5.3.1.1 预聚时间的变化及时间—转化率曲线 | 第42-43页 |
5.3.1.2 有机铵的作用 | 第43页 |
5.3.2 聚合产物的结构分析 | 第43-48页 |
5.3.2.1 复合材料抽提实验 | 第43-44页 |
5.3.2.2 聚合物的收率及分子量的变化 | 第44-45页 |
5.3.2.3 大分子自由基终止方式的定性判断 | 第45-47页 |
5.3.2.4 聚合物大分子链排布有序性的变化 | 第47-48页 |
5.3.2.5 PMMA/MMT(OMMT)复合材料的TEM照片 | 第48页 |
5.3.3 PMMA/MMT(OMMT)复合材料性能 | 第48-54页 |
5.3.3.1 复合材料的力学性能 | 第48-51页 |
5.3.3.2 复合材料的热性能 | 第51-53页 |
5.3.3.3 复合材料的透光率和雾度 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 PMMA及复合材料热分解动力学 | 第55-68页 |
6.1 引言 | 第55页 |
6.2 理论部分 | 第55-58页 |
6.2.1 微分法 | 第56-57页 |
6.2.2 积分法 | 第57-58页 |
6.3 实验部分 | 第58页 |
6.3.1 实验样品 | 第58页 |
6.3.2 热失重分析(TGA) | 第58页 |
6.4 结果与讨论 | 第58-67页 |
6.4.1 本体法PMMA及PMMA/MMT(OMMT)复合材料热分解动力学参数确定 | 第58-65页 |
6.4.1.1 差减微分法 | 第58-64页 |
6.4.1.2 积分法 | 第64-65页 |
6.4.2 乳液法PMMA及PMMA/OMMT复合材料热分解动力学参数确定 | 第65-67页 |
6.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第76页 |