摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 水性聚氨酯 | 第10-13页 |
1.2.1 水性聚氨酯的简介 | 第10-11页 |
1.2.2 水性聚氨酯的制备方法 | 第11-12页 |
1.2.3 水性聚氨酯的应用 | 第12-13页 |
1.3 氧化石墨烯介绍 | 第13-14页 |
1.3.1 氧化石墨烯的简介 | 第13页 |
1.3.2 氧化石墨烯的制备 | 第13-14页 |
1.4 纳米二硫化钼介绍 | 第14-17页 |
1.4.1 二硫化钼的制备 | 第14-16页 |
1.4.2 二硫化钼的应用 | 第16-17页 |
1.5 聚合物基复合材料介绍 | 第17-21页 |
1.5.1 氧化石墨烯/聚合物复合材料 | 第17-18页 |
1.5.2 二硫化钼/聚合物复合材料 | 第18-21页 |
1.6 本课题研究目的及内容 | 第21-22页 |
第二章 实验药品与仪器 | 第22-28页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第22-23页 |
2.2 实验仪器设备及实验配方 | 第23-24页 |
2.3 测试与表征手段 | 第24-28页 |
2.3.1 傅里叶变换红外光谱(FT-TR)测试 | 第24页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第24-25页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第25页 |
2.3.4 X-射线粉末衍射(XRD)测试 | 第25页 |
2.3.5 力学性能测试 | 第25-26页 |
2.3.6 导热性能测试 | 第26页 |
2.3.7 导电性能测试 | 第26-27页 |
2.3.8 摩擦性能测试 | 第27-28页 |
第三章 氧化石墨烯/水性聚氨酯复合薄膜的制备及表征 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验方法 | 第28-30页 |
3.2.1 GO的制备 | 第28-29页 |
3.2.2 GO/WPU复合薄膜的制备 | 第29-30页 |
3.3 NG和GO的形貌和结构分析 | 第30-32页 |
3.3.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第30-31页 |
3.3.2 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第31-32页 |
3.3.3 X-射线衍射(XRD)分析 | 第32页 |
3.4 GO/WPU的形貌和结构分析 | 第32-35页 |
3.4.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第32-34页 |
3.4.2 傅里叶红外光谱分析(FT-IR) | 第34-35页 |
3.4.3 X-射线衍射(XRD)分析 | 第35页 |
3.5 GO/WPU复合薄膜的性能分析 | 第35-39页 |
3.5.1 力学性能分析 | 第35-36页 |
3.5.2 导热性能分析 | 第36-37页 |
3.5.3 导电性能分析 | 第37-38页 |
3.5.4 摩擦性能分析 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-42页 |
第四章 二硫化钼/水性聚氨酯复合薄膜的制备及表征 | 第42-54页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验方法 | 第43-45页 |
4.2.1 MoS_2的制备 | 第43页 |
4.2.2 CTAB改性MoS_2的制备 | 第43页 |
4.2.3 CTAB改性MoS_2的机理 | 第43-44页 |
4.2.4 MoS_2/WPU复合薄膜的制备 | 第44-45页 |
4.3 MoS_2及其改性后的形貌和结构分析 | 第45-47页 |
4.3.1 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析 | 第45页 |
4.3.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第45-46页 |
4.3.3 红外光谱(FT-IR)分析 | 第46-47页 |
4.4 MoS_2/WPU复合薄膜的形貌和结构分析 | 第47-49页 |
4.4.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第47-48页 |
4.4.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第48-49页 |
4.4.3 红外光谱(FT-IR)分析 | 第49页 |
4.5 MoS_2/WPU复合薄膜的性能分析 | 第49-51页 |
4.5.1 力学性能分析 | 第49-50页 |
4.5.2 导热性能分析 | 第50-51页 |
4.5.3 摩擦性能分析 | 第51页 |
4.6 本章小结 | 第51-54页 |
第五章 结论 | 第54-56页 |
5.1 本文主要工作与结论 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |