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SiO2剪切增稠流体的制备及其应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-26页
    1.1 剪切增稠流体简介第10-15页
        1.1.1 剪切增稠定义第10-11页
        1.1.2 剪切增稠流体体系与机理第11-14页
        1.1.3 剪切增稠流体流变性测试第14-15页
    1.2 粒子悬浮液剪切增稠效应的影响因素第15-18页
        1.2.1 材料种类第15-16页
        1.2.2 粒径大小与粒径分布第16-17页
        1.2.3 粒子表面性质第17-18页
    1.3 防刺材料及液体防刺材料的研究第18-23页
        1.3.1 防刺机理与防刺装备的发展第18-19页
        1.3.2 纤维材料在防刺领域的应用第19-20页
        1.3.3 流体在防刺领域的应用第20-22页
        1.3.4 剪切增稠流体应用于防刺领域的研究现状第22-23页
    1.4 本文的研究思路和主要工作内容第23-26页
第二章 实验材料与方法第26-32页
    2.1 实验材料及仪器第26-28页
    2.2 SiO_2粒子及其悬浮液表征第28-30页
        2.2.1 粒子形貌及组成表征第28-29页
        2.2.2 粒子表面性质表征第29-30页
        2.2.3 SiO_2悬浮液流变学表征第30页
    2.3 刀、锥刺及背衬材料制备第30-32页
第三章 SiO_2合成与表征第32-70页
    3.1 SiO_2粒子合成方法第34-35页
    3.2 溶胶凝胶法合成SiO_2的粒子形成过程第35-41页
        3.2.1 两步溶胶凝胶法粒子形成过程第35-37页
        3.2.2 三步溶胶凝胶法粒子形成过程第37-41页
    3.3 三步溶胶凝胶法合成SiO_2粒子的影响因素第41-49页
        3.3.1 反应温度的影响第41-43页
        3.3.2 正硅酸乙酯浓度的影响第43-45页
        3.3.3 氨水浓度的影响第45-46页
        3.3.4 水用量的影响第46-49页
    3.4 不同粒径大小SiO_2粒子合成与表征第49-55页
        3.4.1 SiO_2粒子合成第50页
        3.4.2 SEM及TEM表征第50-52页
        3.4.3 DLS表征第52-54页
        3.4.4 XRD表征第54-55页
    3.5 纳米SiO_2粒子表面改性与表征第55-68页
        3.5.1 纳米SiO_2粒子合成与改性第55-57页
        3.5.2 SEM表征第57-60页
        3.5.3 Raman光谱及电导滴定表征第60-66页
        3.5.4 ζ 电位表征第66-68页
    3.6 本章小结第68-70页
第四章 SiO_2粒子悬浮液剪切增稠效应研究第70-92页
    4.1 粒径大小与分布对SiO_2粒子悬浮液剪切增稠效应影响第70-78页
        4.1.1 粒径大小对悬浮液剪切增稠效应的影响第71-72页
        4.1.2 粒径分布对悬浮液剪切增稠效应的影响第72-75页
        4.1.3 理论模型分析第75-78页
    4.2 纳米SiO_2粒子悬浮液剪切增稠效应研究第78-82页
        4.2.1 剪切增稠强度第78-80页
        4.2.2 储能及耗能性质第80-81页
        4.2.3 时间响应性质第81-82页
    4.3 表面改性对SiO_2粒子悬浮液剪切增稠效应影响第82-90页
        4.3.1 TPM改性对SiO_2粒子悬浮液剪切增稠效应影响第83-86页
        4.3.2 APTES改性对SiO_2粒子悬浮液剪切增稠效应影响第86-88页
        4.3.3 表面酰胺化对SiO_2粒子悬浮液剪切增稠效应影响第88-90页
    4.4 本章小结第90-92页
第五章 剪切增稠流体/Kevlar复合材料制备及防刺性能表征第92-110页
    5.1 高性能剪切增稠流体制备第92-94页
    5.2 稀释比例对复合材料防刺性能的影响第94-100页
        5.2.1 复合方法第94-95页
        5.2.2 稀释比例第95-100页
    5.3 温度对复合材料的防刺性能影响第100-108页
    5.4 本章小结第108-110页
第六章 结论与展望第110-114页
    6.1 主要结论第110-112页
    6.2 本文创新点第112页
    6.3 展望第112-114页
参考文献第114-128页
发表论文及参加科研情况说明第128-129页
致谢第129-130页

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