摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 紫外光固化材料 | 第9-14页 |
1.2.1 UV 技术概述 | 第9页 |
1.2.2 UV 固化原理 | 第9-11页 |
1.2.3 UV 固化材料体系组成 | 第11-14页 |
1.2.4 UV 固化材料特点 | 第14页 |
1.3 紫外光固化材料的应用 | 第14-16页 |
1.3.1 UV 涂料 | 第14-15页 |
1.3.2 UV 油墨 | 第15页 |
1.3.3 立体光刻快速成型(3D 打印) | 第15-16页 |
1.4 氧杂环丁烷的结构特性及其应用 | 第16-17页 |
1.5 UV 固化纳米复合材料 | 第17-18页 |
1.5.1 UV 固化纳米复合材料的制备方法 | 第17-18页 |
1.5.2 UV 固化纳米复合材料的研究现状与发展趋势 | 第18页 |
1.6 本课题研究的背景、内容和创新点 | 第18-20页 |
第2章 3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷的合成研究 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-22页 |
2.2.1 实验主要试剂和原料 | 第20页 |
2.2.2 实验主要设备与仪器 | 第20-21页 |
2.2.3 3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷的合成 | 第21-22页 |
2.3 测试与表征 | 第22页 |
2.3.1 产率的计算 | 第22页 |
2.3.2 核磁共振氢谱表征 | 第22页 |
2.3.3 FT-IR 表征 | 第22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-29页 |
2.4.1 原料配比的选择 | 第22-23页 |
2.4.2 催化剂及其用量的选择 | 第23-24页 |
2.4.3 反应温度的选择 | 第24-26页 |
2.4.4 溶剂用量的选择 | 第26-27页 |
2.4.5 反应产物的 H-MR 的表征 | 第27-28页 |
2.4.6 反应产物的 FT-IR 的表征 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 氧杂环丁烷在紫外光固化材料中的性能研究 | 第30-44页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 实验试剂和原料 | 第30-31页 |
3.2.2 实验主要仪器和设备 | 第31页 |
3.2.3 紫外光固化材料的配制及固化 | 第31页 |
3.3 测试与表征 | 第31-33页 |
3.3.1 粘度的测定 | 第31-32页 |
3.3.2 紫外光固化材料硬度测定 | 第32页 |
3.3.3 紫外光固化材料拉伸测试 | 第32页 |
3.3.4 紫外光固化材料柔韧性测试 | 第32-33页 |
3.3.5 紫外光固化材料冲击强度测试 | 第33页 |
3.3.7 凝胶含量的测定 | 第33页 |
3.3.8 FT-IR 测试 | 第33页 |
3.4 结果与讨论 | 第33-42页 |
3.4.1 活性单体的稀释能力 | 第33-34页 |
3.4.2 引发剂的含量对 UV 固化材料的影响 | 第34-36页 |
3.4.3 UV 固化材料的性能 | 第36-40页 |
3.4.4 FT-IR 测试 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 纳米杂化 UV 固化材料的制备及性能研究 | 第44-52页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-47页 |
4.2.1 实验试剂和原料 | 第44-45页 |
4.2.2 实验主要设备和仪器 | 第45页 |
4.2.3 纳米二氧化硅的表面改性 | 第45-46页 |
4.2.4 纳米杂化 UV 固化材料的制备 | 第46-47页 |
4.3 测试与表征 | 第47页 |
4.3.1 物理机械性能测试 | 第47页 |
4.3.2 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第47页 |
4.4 结果与讨论 | 第47-51页 |
4.4.1 纳米杂化 UV 固化材料的 SEM 观察 | 第47-48页 |
4.4.2 纳米杂化 UV 固化材料的拉伸性能测试 | 第48-49页 |
4.4.3 纳米杂化 UV 固化材料的柔韧性测试 | 第49-50页 |
4.4.4 纳米杂化 UV 固化材料的抗冲击性能测试 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第59页 |