摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
本论文主要名词术语的简写 | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 形状记忆材料 | 第11-12页 |
1.1.1 形状记忆材料概述 | 第11页 |
1.1.2 形状记忆材料的分类 | 第11-12页 |
1.2 形状记忆聚合物 | 第12-17页 |
1.2.1 形状记忆聚合物的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 热致型形状记忆聚合物的形状记忆机理 | 第13-14页 |
1.2.3 多重形状记忆效应 | 第14-15页 |
1.2.4 热致型形状记忆聚合物的研究方法 | 第15-16页 |
1.2.5 形状记忆聚合物的研究现状 | 第16页 |
1.2.6 形状记忆聚合物的应用 | 第16-17页 |
1.3 两性离子聚合物 | 第17-20页 |
1.3.1 两性离子聚合物概述 | 第17-18页 |
1.3.2 两性离子聚合物的应用 | 第18-20页 |
1.3.3 两性离子聚合物智能化应用的展望 | 第20页 |
1.4 本课题的主要内容、研究的创新点及研究目的和意义 | 第20-22页 |
1.4.1 本课题主要内容 | 第20-21页 |
1.4.2 本课题的创新点、研究目的和意义 | 第21-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-32页 |
2.1 实验主要原料试剂 | 第22-23页 |
2.2 实验主要仪器与设备 | 第23页 |
2.3 样品制备 | 第23-28页 |
2.3.1 基于BINAPS硬段相吡啶型SMPUs的制备 | 第23-25页 |
2.3.2 基于BINAPS软段相吡啶型SMPUs的制备 | 第25-26页 |
2.3.3 交联体系吡啶型两性离子SMPUs的制备 | 第26-28页 |
2.4 结构与性能表征 | 第28-32页 |
第3章 吡啶甜菜碱对聚氨酯硬段相的影响研究 | 第32-42页 |
3.1 PEGZPUs的分子结构分析 | 第32-34页 |
3.2 PEGZPUs的热性能分析 | 第34-35页 |
3.3 PEGZPUs的热机械性能分析 | 第35-36页 |
3.4 PEGZPUs的结晶性能分析 | 第36-37页 |
3.5 PEGZPUs的表面形貌分析 | 第37-38页 |
3.6 PEGZPUs的微相分离结构分析 | 第38-40页 |
3.7 PEGZPUs的拉伸强度分析 | 第40页 |
3.8 PEGZPUs的形状记忆性能分析 | 第40-41页 |
3.9 本章总结 | 第41-42页 |
第4章 吡啶甜菜碱对聚氨酯软段相的影响研究 | 第42-56页 |
4.1 PyZPUs的分子结构分析 | 第42-44页 |
4.2 PyZPUs的热性能分析 | 第44-45页 |
4.3 PyZPUs的动态热机械性能分析 | 第45-46页 |
4.4 PyZPUs的微相分离结构分析 | 第46-47页 |
4.5 PyZPUs的形状记忆性能分析 | 第47-52页 |
4.5.1 PyZPUs的二重形状记忆性能分析 | 第47-49页 |
4.5.2 PyZPUs的三重及多重形状记忆性能分析 | 第49-51页 |
4.5.3 PyZPUs的循环形状记忆性能分析 | 第51-52页 |
4.6 PyZPUs的湿敏感形状记忆性能分析 | 第52-53页 |
4.7 PyZPUs的生物相容性分析 | 第53-54页 |
4.8 本章结论 | 第54-56页 |
第5章 吡啶甜菜碱在交联聚氨酯中的影响研究 | 第56-68页 |
5.1 CZPUs的分子结构分析 | 第56-58页 |
5.2 CZPUs的热性能分析 | 第58页 |
5.3 CZPUs的热机械性能分析 | 第58-60页 |
5.4 CZPUs的微相分离结构分析 | 第60-61页 |
5.5 CZPUs的形状记忆性能分析 | 第61-66页 |
5.5.1 CZPUs的二重形状记忆性能分析 | 第61-62页 |
5.5.2 CZPUs的多重形状记忆性能分析 | 第62-65页 |
5.5.3 CZPUs的循环形状记忆性能分析 | 第65-66页 |
5.6 CZPUs的湿敏感形状记忆性能分析 | 第66-67页 |
5.7 本章结论 | 第67-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第77页 |