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低收缩高强度EA基光固化3D打印实体材料的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第14-29页
    1.1 3D打印技术简介第14-15页
    1.2 光固化 3D打印技术概述第15-18页
        1.2.1 光固化 3D打印技术原理第15-16页
        1.2.2 光固化 3D打印技术特点第16-17页
        1.2.3 光固化 3D打印技术研究现状第17-18页
    1.3 光固化 3D打印实体材料第18-26页
        1.3.1 实体材料的性能要求第18-19页
        1.3.2 实体材料的组成第19-21页
        1.3.3 实体材料的固化机理第21-22页
        1.3.4 降低实体材料固化收缩率的研究进展第22-24页
        1.3.5 实体材料增强改性的研究进展第24-26页
    1.4 研究目的及意义第26-27页
    1.5 研究内容和技术路线第27-29页
        1.5.1 研究内容第27-28页
        1.5.2 技术路线第28-29页
第二章 超支化聚酯丙烯酸酯预聚体的合成及其固化性能研究第29-45页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-35页
        2.2.1 主要原料及仪器第29-31页
        2.2.2 中间体超支化聚酯(HBP-20)的合成及表征第31-32页
        2.2.3 低收缩型超支化聚酯丙烯酸酯(L-HBP)的合成及表征第32-34页
        2.2.4 L-HBP光固化试样的制备、固化及性能测试第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-43页
        2.3.1 中间体HBP-20 的结构表征第35-36页
        2.3.2 L-HBP的合成及表征第36-41页
        2.3.3 L-HBP的固化性能研究第41-42页
        2.3.4 L-HBP的喷射性能研究第42-43页
    2.4 本章小结第43-45页
第三章 EA基光固化 3D打印实体材料的制备及其收缩性能研究第45-63页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验部分第45-51页
        3.2.1 主要原料及仪器第45-46页
        3.2.2 实体材料的制备第46-49页
        3.2.3 实体材料的固化成型第49-50页
        3.2.4 性能测试及表征第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-61页
        3.3.1 体积收缩率第51-53页
        3.3.2 粘度第53-55页
        3.3.3 光固化速度第55-58页
        3.3.4 固化度第58-60页
        3.3.5 力学性能第60-61页
    3.4 低收缩EA基光固化 3D打印实体材料的配方及性能第61-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第四章 GO增强EA基光固化 3D打印实体材料的研究第63-76页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验部分第63-66页
        4.2.1 主要原料与仪器第63-64页
        4.2.2 GO的表面处理及表征第64-65页
        4.2.3 实体材料的制备及固化第65页
        4.2.4 实体材料的性能表征第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-75页
        4.3.1 GO的表面接枝分析第66-68页
        4.3.2 力学性能第68-71页
        4.3.3 粘度第71-72页
        4.3.4 光固化速度第72-73页
        4.3.5 体积收缩率第73页
        4.3.6 断裂机制分析第73-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第五章 总结与展望第76-78页
    5.1 总结第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-85页
致谢第85-86页
在学期间的学术成果以及发表的学术论文第86页

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