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纳米复合水凝胶物理交联的机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第14-23页
    1.1 引言第14页
    1.2 聚合物/无机复合材料第14-20页
        1.2.1 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料第14-17页
            1.2.1.1 PVC/黏土纳米复合材料第14-15页
            1.2.1.2 PPU/粘土纳米复合材料第15-16页
            1.2.1.3 PP/粘土纳米复合材料第16-17页
        1.2.2 聚合物/填充料纳米复合材料第17-20页
            1.2.2.1 碳纳米管CNTs填充材料第17-18页
            1.2.2.2 纳米SiO_2填充材料第18-19页
            1.2.2.3 其它纳米填充材料第19-20页
    1.3 纳米复合水凝胶第20-21页
        1.3.1 化学交联的纳米复合水凝胶第20页
        1.3.2 物理交联的纳米复合水凝胶第20-21页
    1.4 本论文的研究目的和研究内容第21-23页
第二章 粘土作为物理交联剂的纳米粘土复合水凝胶的制备及形成机理初探第23-34页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 原料和试剂第24-25页
        2.2.2 溶液的粒径测试第25页
        2.2.3 凝胶的制备第25页
        2.2.4 红外测试第25页
        2.2.5 透射电镜第25页
        2.2.6 扫描电镜第25页
    2.3 结果与讨论第25-32页
        2.3.1 凝胶的制备第25-29页
            2.3.1.1 Clay结构特征第25-27页
            2.3.1.2 单体对于粘土分散的影响第27-28页
            2.3.1.3 单体对于粘土复合水凝胶制备的影响第28-29页
        2.3.2 PNIPA/Clay复合凝胶的结构第29-31页
        2.3.3 凝胶的形成过程第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 PVP/Clay纳米复合水凝胶的制备和表征第34-57页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 原料与试剂第35页
        3.2.2 水凝胶的制备第35-36页
        3.2.3 分析与表征第36-37页
            3.2.3.1 粘土粒径的测试第36页
            3.2.3.2 红外分析(FTIR)第36页
            3.2.3.3 透射电镜(TEM)第36页
            3.2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第36-37页
            3.2.3.5 广角X射线衍射(WXRD)第37页
            3.2.3.6 水凝胶的溶胀动力学第37页
            3.2.3.7 力学性能第37页
            3.2.3.8 接触角第37页
            3.3.3.9 热失重测试第37页
    3.3 结果与讨论第37-55页
        3.3.1 水凝胶的制备第37-42页
        3.3.2 粘土在水凝胶中的存在形态第42-44页
        3.3.3 AIBN引发制备PVP/Clay纳米复合水凝胶的机理分析第44-47页
            3.3.3.1 粘土颗粒在反应体系中的分散情况第44-46页
            3.3.3.2 AIBN在PVP/Clay纳米复合水凝胶制备过程中的引发机理第46-47页
        3.3.4 PVP/Clay纳米复合水凝胶的SEM分析第47-48页
        3.3.5 水凝胶的溶胀动力学第48-50页
        3.3.6 水凝胶的力学性能第50-51页
        3.3.7 凝胶亲水性能的表征第51-53页
        3.3.8 凝胶透光率表征第53页
        3.3.9 水凝胶中Clay含量的确定第53-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第四章 使用两种引发剂制备聚N'N-二甲基丙烯酰胺/粘土(PDAm/Clay)纳米复合水凝胶及其性能研究第57-66页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 原料与试剂第57页
        4.2.2 水凝胶的制备第57-58页
        4.2.3 分析与表征第58-59页
            4.2.3.1 粘土粒径的测试第58页
            4.2.3.2 红外分析(FTIR)第58页
            4.2.3.3 透射电镜(TEM)第58页
            4.2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第58页
            4.2.3.5 密度第58-59页
            4.2.3.6 力学性能测试第59页
            4.2.3.7 热失重测试第59页
    4.3 结果与讨论第59-64页
        4.3.1 PDAM/Clay纳米复合水凝胶的制备第59-60页
        4.3.2 PDAm/Clay纳米复合水凝胶的结构第60-61页
        4.3.3 PDAm/Clay复合水凝胶的溶胀性能第61页
        4.3.4 引发剂对于凝胶结构的影响第61-64页
        4.3.5 凝胶中粘土含量的确定第64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 大分子聚电解质对于粘土作为交联剂机理的影响第66-80页
    5.1 引言第66页
    5.2 实验部分第66-68页
        5.2.1 实验原料第66-67页
        5.2.2 semi-IPN粘土复合纳米水凝胶的制备第67页
        5.2.3 广角X射线衍射(XRD)第67页
        5.2.4 热分析(DSC)第67-68页
        5.2.5 扫描电镜(SEM)第68页
        5.2.6 透射电镜(TEM)第68页
        5.2.7 热失重(TG)第68页
        5.2.8 溶胀动力学测试第68页
    5.3 结果与讨论第68-79页
        5.3.1 聚电解质对粘土分散及纳米复合水凝胶形成的影响第68-69页
        5.3.2 纳米复合水凝胶的结构和形态第69-71页
        5.3.3 聚电解质大分子在凝胶中的存在形式第71-72页
        5.3.4 初始反应体系粘度的对凝胶形成的影响第72-73页
        5.3.5 聚电解质对凝胶性质的影响第73-79页
            5.3.5.1 聚电解质对凝胶温敏性的影响第73-75页
            5.3.5.2 聚电解质对凝胶pH响应性的影响第75-77页
            5.3.5.3 聚电解质对凝胶力学性能的影响第77-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第六章 全文总结第80-81页
参考文献第81-86页
硕士期间发表文章第86-87页
致谢第87页

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