中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
符号说明 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-30页 |
·无机-有机纳米复合材料 | 第11-21页 |
·传统方法合成无机-有机纳米复合材料 | 第11页 |
·溶液-溶胶法制备无机-有机纳米复合材料 | 第11-16页 |
·溶液-溶胶法的合成途径 | 第11-14页 |
·溶液-溶胶法制备无机-有机纳米复合材料的微观结构 | 第14-16页 |
·溶液-溶胶法制备无机-有机纳米复合材料的性质 | 第16页 |
·层状材料插层法制备无机-有机纳米复合材料 | 第16-19页 |
·层状材料插层法的合成途径 | 第16-18页 |
·有机-层状无机纳米复合材料的微观结构 | 第18页 |
·有机-层状无机纳米复合材料的性质 | 第18-19页 |
·微孔材料与有机高分子材料复合的探索 | 第19-20页 |
·各种制备方法的对比 | 第20-21页 |
·介孔材料 | 第21-28页 |
·介孔材料简介 | 第21页 |
·M41S系列分子筛的合成 | 第21-23页 |
·介孔材料形成机理 | 第23-24页 |
·M41S系列分子筛的结构特点 | 第24-25页 |
·M41S系列分子筛的改性 | 第25-27页 |
·M41S系列分子筛的的骨架取代改性 | 第25页 |
·M41S系列分子筛的表面修饰改性 | 第25-27页 |
·M41S系列分子筛的应用 | 第27-28页 |
·本论文立题意义和目的 | 第28-30页 |
·本论文立题意义及意义 | 第28-29页 |
·本论文研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-34页 |
·样品合成与制备 | 第30-31页 |
·MCM-48的合成 | 第30页 |
·硅甲基接枝改性MCM-48的制备 | 第30页 |
·聚乙酸乙烯酯聚合体系无机-有机纳米网络粒子的制备 | 第30-31页 |
·焙烧MCM-48与聚乙酸乙烯酯复合所得粒子的制备 | 第31页 |
·不同无机相含量的复合粒子的制备 | 第31页 |
·以网络粒子为填充相的无机-有机纳米复合材料的制备 | 第31页 |
·样品表征及性能测试 | 第31-34页 |
·硅甲基接枝改性MCM-48及无机-有机纳米复合粒子的表征 | 第31-33页 |
·网络粒子与PVA复合所得的无机-有机纳米复合材料的性能表征 | 第33-34页 |
第三章 结果与讨论 | 第34-59页 |
·硅甲基接枝改性MCM-48的结构特征和表面性质 | 第34-42页 |
·硅甲基接枝改性MCM-48的化学组成 | 第34-37页 |
·硅甲基接枝改性MCM-48的孔结构 | 第37-39页 |
·硅甲基接枝改性MCM-48的长程结构 | 第39页 |
·硅甲基接枝改性MCM-48的表面性质 | 第39-41页 |
·硅甲基接枝改性MCM-48的颗粒形态 | 第41-42页 |
·聚乙酸乙烯酯(PVA)体系无机-有机纳米网络粒子的形成及其结构特征 | 第42-50页 |
·聚乙酸乙烯酯体系无机-有机纳米网络粒子的化学组成 | 第42-44页 |
·聚乙酸乙烯酯体系无机-有机纳米网络粒子的长程结构 | 第44-45页 |
·聚乙酸乙烯酯体系无机-有机纳米网络粒子的孔结构特征 | 第45-48页 |
·聚乙酸乙烯酯体系无机-有机纳米网络粒子的粒子形态 | 第48-50页 |
·无机基体表面性质对无机-有机纳米网络粒子形成的影响 | 第50-54页 |
·焙烧MCM-48与聚乙酸乙烯酯复合所得粒子的化学组成 | 第50-52页 |
·焙烧MCM-48与聚乙酸乙烯酯复合所得粒子的长程结构 | 第52页 |
·焙烧MCM-48与聚乙酸乙烯酯复合所得粒子的孔结构特点 | 第52-54页 |
·网络粒子内有机相含量随参与复合的无机成分含量变化的规律 | 第54-55页 |
·无机-有机纳米网络粒子与PVA材料的复合及其力学性能的研究 | 第55-59页 |
·无机-有机纳米复合材料的外观 | 第55-57页 |
·无机-有机纳米复合材料的硬度 | 第57页 |
·无机-有机纳米复合材料的应力应变曲线及力学性能 | 第57-59页 |
第四章 结论 | 第59-62页 |
·硅甲基接枝改性MCM-48 | 第59页 |
·以PVA为有机填充相的无机-有机纳米网络粒子 | 第59-60页 |
·无机基体表面性质对无机-有机纳米网络粒子形成的影响 | 第60页 |
·网络粒子内有机相含量随参与复合的无机成分含量变化的规律 | 第60-61页 |
·无机-有机纳米网络粒子与PVA材料的复合及其力学性能的研究 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |