摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 文献概述 | 第11-20页 |
1. 水凝胶 | 第11-12页 |
2. 当前新型高强度水凝胶的制备方法 | 第12-17页 |
·拓扑结构水凝胶 | 第13-14页 |
·纳米复合水凝胶 | 第14-15页 |
·双网络水凝胶 | 第15-16页 |
·大分子微球水凝胶 | 第16-17页 |
3. 应用前景 | 第17-18页 |
4. 本论文的设想及主要工作 | 第18-20页 |
第二章 聚环氧氯丙烷二甲胺/锂藻土/聚丙烯酸纳米复合双网络水凝胶的合成及其性能表征 | 第20-33页 |
1 引言 | 第20页 |
2 实验部分 | 第20-23页 |
·试剂及药品 | 第20-21页 |
·纳米复合双网络水凝胶的合成 | 第21页 |
·聚环氧氯丙烷二甲胺/锂藻土(PDMIHPC/Laponite)复合物的制备 | 第21页 |
·聚环氧氯丙烷二甲胺/锂藻土/聚丙烯酸(PDMIHPC/Laponite/PAA)水凝胶的制备 | 第21页 |
·水凝胶的结构表征与性能测试 | 第21-23页 |
·红外光谱(FTIR) | 第21页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第21-22页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第22页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第22页 |
·含水量的测定 | 第22页 |
·强度测定 | 第22-23页 |
3 结果与讨论 | 第23-32页 |
·红外光谱图(FTIR) | 第23-24页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第24-25页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第25-26页 |
·凝胶强度 | 第26-32页 |
·不同的复合物用量和反应温度对于凝胶机械性能的影响 | 第27-28页 |
·不同的交联剂的用量对凝胶机械性能的影响 | 第28-29页 |
·凝胶中不同水含量对于凝胶机械性能的影响 | 第29-32页 |
4 小结 | 第32-33页 |
第三章 聚环氧氯丙烷乙二胺/锂藻土/聚丙烯酸纳米复合双网络水凝胶的合成及其性能表征 | 第33-44页 |
1. 引言 | 第33页 |
2 实验部分 | 第33-35页 |
·试剂及药品 | 第33页 |
·纳米复合双网络水凝胶的合成 | 第33-34页 |
·聚环氧氯丙烷乙二胺/锂藻土(PEIECH/Laponite)复合物的制备 | 第33-34页 |
·聚环氧氯丙烷乙二胺/锂藻土/聚丙烯酸(PEIECH/Laponite/PAA)水凝胶的制备 | 第34页 |
·水凝胶的结构表征与性能测试 | 第34-35页 |
·红外光谱(FTIR) | 第34页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第34页 |
·含水量的测定 | 第34页 |
·凝胶吸液性能的测试 | 第34-35页 |
·强度测定 | 第35页 |
3 结果与讨论 | 第35-42页 |
·红外光谱图(FTIR) | 第35-37页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第37-38页 |
·凝胶的吸液性能 | 第38-39页 |
·不同PEIECH/Laponite 复合物用量对凝胶吸液性能的影响 | 第38-39页 |
·不同Laponite 用量对于凝胶吸液性能的影响 | 第39页 |
·凝胶的机械性能 | 第39-42页 |
·不同PEIECH/Laponite 复合物用量对凝胶机械性能的影响 | 第39-40页 |
·不同Laponite 含量对凝胶机械性能的影响 | 第40-41页 |
·凝胶的循环压缩试验 | 第41-42页 |
4. 小结 | 第42-44页 |
第四章 聚乙二醇/锂藻土/聚丙烯酸纳米复合双网络水凝胶的合成及其性能测试 | 第44-55页 |
1. 引言 | 第44-45页 |
2. 实验部分 | 第45-46页 |
·试剂与药品 | 第45页 |
·聚乙二醇/锂藻土/聚丙烯酸(PEG/Laponite/PAA)水凝胶的合成 | 第45页 |
·水凝胶的结构表征与性能测试 | 第45-46页 |
·红外光谱(FTIR) | 第45-46页 |
·含水量的测定 | 第46页 |
·压缩测试 | 第46页 |
·动态机械分析(DMA) | 第46页 |
3. 结果与讨论 | 第46-53页 |
·红外光谱图(FTIR) | 第46-48页 |
·凝胶的吸液性状 | 第48-49页 |
·凝胶的机械性能 | 第49-53页 |
·不同PEG/Laponite 复合物用量对于凝胶机械性能的影响 | 第49-52页 |
·不同PEG 分子量对于凝胶机械性能的影响 | 第52-53页 |
4. 小结 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
硕士在读期间发表论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |