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聚甲基丙烯酸甲酯/蒙脱土纳米复合材料的研究

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

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