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纳米复合材料改性水性丙烯酸酯功能性压敏胶的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11页
    1.2 乳液型丙烯酸酯压敏胶的性能影响因素第11-14页
        1.2.1 乳液型丙烯酸酯压敏胶的组成对性能的影响第11-13页
        1.2.2 乳液型丙烯酸酯压敏胶的聚合工艺对性能的影响第13-14页
    1.3 有机树脂改性丙烯酸酯压敏胶研究进展第14-19页
        1.3.1 增粘树脂改性第14-15页
        1.3.2 环氧树脂改性第15-16页
        1.3.3 有机硅改性第16-17页
        1.3.4 有机氟改性第17页
        1.3.5 聚氨酯改性第17-18页
        1.3.6 多重复合改性第18-19页
    1.4 无机纳米粒子改性丙烯酸酯压敏胶研究进展第19-24页
        1.4.1 纳米粘土改性第19-20页
        1.4.2 纳米氧化物第20-21页
        1.4.3 纳米碳素材料改性第21-23页
        1.4.4 其他纳米粒子改性第23-24页
    1.5 本课题的研究背景、研究内容和创新点第24-27页
        1.5.1 研究背景第24-25页
        1.5.2 本文研究内容第25页
        1.5.3 创新点第25-27页
第二章 纳米Fe_3O_4改性水性丙烯酸酯压敏胶的研究第27-41页
    2.1 前言第27-28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 主要原料与试剂第28-29页
        2.2.2 主要仪器与设备第29页
        2.2.3 实验步骤第29-30页
        2.2.4 测试与表征第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-39页
        2.3.1 红外光谱分析第31-33页
        2.3.2 X射线衍射分析第33-34页
        2.3.3 水接触角分析第34-35页
        2.3.4 热重分析第35-36页
        2.3.5 扫描电镜第36-37页
        2.3.6 磁性能表征第37-39页
        2.3.7 乳液性能第39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 Fe_3O_4/KH570-MWCNT改性水性丙烯酸酯压敏胶的研究第41-55页
    3.1 前言第41-42页
    3.2 实验部分第42-45页
        3.2.1 主要原料与试剂第42页
        3.2.2 实验步骤第42-44页
        3.2.3 测试与表征第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-53页
        3.3.1 红外光谱分析第45-46页
        3.3.2 拉曼光谱分析第46-47页
        3.3.3 X射线衍射分析第47-48页
        3.3.4 透射电镜第48-49页
        3.3.5 热重分析第49-50页
        3.3.6 差示扫描量热分析(DSC)第50-51页
        3.3.7 磁性能表征第51-52页
        3.3.8 导电性能表征第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 改性丙烯酸酯压敏胶的粘接性能及其对不锈钢板的粘接机理第55-66页
    4.1 粘接理论第55-56页
    4.2 粘接机理研究第56-58页
        4.2.1 实验原料第56页
        4.2.2 仪器装置第56-57页
        4.2.3 实验步骤第57页
        4.2.4 测试与表征第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-63页
        4.3.1 润湿性能分析第58-60页
        4.3.2 粘接性能研究第60-63页
    4.4 Fe_3O_4/KH570-MWCNT改性丙烯酸酯压敏胶粘接机理分析第63-65页
        4.4.1 根据吸附理论分析粘接机理第63-64页
        4.4.2 根据化学键理论分析粘接机理第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
结论第66-68页
    展望及建议第67-68页
参考文献第68-75页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第75-76页
致谢第76-77页
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见第77页

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