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基于石墨烯/水性聚氨酯功能化合成革涂层的构建及性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
主要符号说明第11-16页
1 绪论第16-41页
    1.1 石墨烯及其衍生物第16-28页
        1.1.1 石墨烯结构性质及制备方法第16-20页
        1.1.2 氧化石墨烯第20-22页
        1.1.3 石墨烯、氧化石墨烯的功能化修饰第22-28页
    1.2 水性聚氨酯第28-32页
        1.2.1 水性聚氨酯的发展历史第28-29页
        1.2.2 水性聚氨酯的合成方法第29-30页
        1.2.3 水性聚氨酯的改性及应用第30-32页
    1.3 石墨烯/聚合物复合材料第32-35页
        1.3.1 石墨烯/聚合物复合材料的制备方法第32-33页
        1.3.2 功能化石墨烯/水性聚氨酯纳米复合材料第33-35页
    1.4 水性聚氨酯织物涂层、合成革及生产工艺第35-38页
        1.4.1 水性聚氨酯纺织涂层、水性聚氨酯合成革第36-37页
        1.4.2 水性聚氨酯涂层加工工艺第37-38页
    1.5 课题研究的目的、意义和主要内容第38-41页
        1.5.1 课题研究的目的与意义第38-39页
        1.5.2 课题研究的内容第39-41页
2 溶液共混法制备石墨烯/水性聚氨酯及其成膜机理研究第41-69页
    2.1 引言第41页
        2.1.1 石墨烯/水性聚氨酯的研究现状第41页
        2.1.2 研究思路第41页
    2.2 实验部分第41-49页
        2.2.1 主要试剂和仪器第41-43页
        2.2.2 石墨烯的分散第43页
        2.2.3 G/WPU复合材料制备第43-44页
        2.2.4 G/WPU胶膜的制备第44-45页
        2.2.5 分析检测第45-49页
    2.3 结果与讨论第49-68页
        2.3.1 石墨烯在不同溶剂中的分散状况第49-51页
        2.3.2 分散助剂的筛选第51-53页
        2.3.3 PVP用量对石墨烯分散性能影响第53-54页
        2.3.4 石墨烯在PVP水溶液中最大分散浓度第54-55页
        2.3.5 G/WPU复合乳液性能分析第55-56页
        2.3.6 G/WPU3751干法成膜性能及成膜机理第56-62页
        2.3.7 G/WPU6156湿法凝固成膜性能及成膜机理第62-68页
    2.4 本章小结第68-69页
3 氧化石墨烯/超支化水性聚氨酯的制备及其性能研究第69-87页
    3.1 引言第69-70页
        3.1.1 氧化石墨烯/超支化水性聚氨酯的研究现状第69页
        3.1.2 研究思路第69-70页
    3.2 实验部分第70-74页
        3.2.1 主要试剂和仪器第70-71页
        3.2.2 氧化石墨烯的制备第71页
        3.2.3 GO/HWPU的制备第71-72页
        3.2.4 GO/HWPU胶膜的制备第72页
        3.2.5 分析检测第72-74页
    3.3 结果与讨论第74-85页
        3.3.1 氧化石墨烯的表征第74-78页
        3.3.2 GO/HWPU复合乳液性能第78-81页
        3.3.3 GO/HWPU复合膜结构分析第81-83页
        3.3.4 GO/HWPU成膜力学性能分析第83-85页
        3.3.5 GO/HWPU复合膜的抗静电性第85页
    3.4 本章小结第85-87页
4 原位聚合法SGO/WPU的制备及其性能研究第87-108页
    4.1 引言第87-88页
        4.1.1 磺化改性氧化石墨烯研究现状第87页
        4.1.2 研究思路第87-88页
    4.2 实验部分第88-90页
        4.2.1 主要试剂和仪器第88-89页
        4.2.2 SGO的制备第89页
        4.2.3 SGO/WPU的制备第89页
        4.2.4 SGO/WPU胶膜的制备第89-90页
        4.2.5 分析检测第90页
    4.3 结果与讨论第90-107页
        4.3.1 SGO的制备原理及结构分析第90-95页
        4.3.2 SGO/WPU的制备反应原理及复合乳液性质第95-100页
        4.3.3 SGO/WPU复合膜结构分析第100-102页
        4.3.4 SGO/WPU复合膜力学性能第102-103页
        4.3.5 SGO/WPU复合膜耐磨性能及增强耐磨机理第103-105页
        4.3.6 SGO/WPU复合膜断面形貌SEM分析第105-107页
    4.4 本章小结第107-108页
5 溶液共混法EPGO/WPU复合膜的制备及增强机理研究第108-124页
    5.1 引言第108页
        5.1.1 环氧改性氧化石墨烯的研究现状第108页
        5.1.2 研究思路第108页
    5.2 实验部分第108-111页
        5.2.1 主要试剂和仪器第108-109页
        5.2.2 环氧化改性石墨烯制备第109-110页
        5.2.3 水性聚氨酯制备第110页
        5.2.4 EPGO/WPU复合膜的制备第110页
        5.2.5 分析检测第110-111页
    5.3 结果与讨论第111-122页
        5.3.1 GO及EPGO的制备及表征第111-116页
        5.3.2 EPGO/WPU复合膜结构表征第116-119页
        5.3.3 EPGO/WPU复合膜力学性能和耐磨性能第119-121页
        5.3.4 EPGO与WPU交联增强机理第121-122页
    5.4 本章小结第122-124页
6 NGs/WPU疏水抗静电涂层的制备及其性能研究第124-143页
    6.1 引言第124-125页
        6.1.1 氨基改性氧化石墨烯研究现状第124页
        6.1.2 研究思路第124-125页
    6.2 实验部分第125-127页
        6.2.1 主要试剂和仪器第125-126页
        6.2.2 NGs的制备第126页
        6.2.3 NGs/WPU的制备第126页
        6.2.4 NGs/WPU胶膜的制备第126页
        6.2.5 分析检测第126-127页
    6.3 结果与讨论第127-141页
        6.3.1 NGs的制备及表征第127-133页
        6.3.2 NGs/WPU的制备反应原理及复合乳液性质第133-135页
        6.3.3 NGs/WPU复合膜结构分析第135-137页
        6.3.4 NGs/WPU耐水解性能第137-138页
        6.3.5 NGs/WPU复合膜力学性能第138页
        6.3.6 NGs/WPU复合膜电学性能第138-139页
        6.3.7 NGs/WPU复合膜疏水性第139-140页
        6.3.8 NGs/WPU干法成膜过程及成膜机理验证第140-141页
    6.4 本章小结第141-143页
7 结论及创新点第143-146页
    7.1 结论第143-144页
    7.2 创新点第144-145页
    7.3 后续研究工作展望第145-146页
致谢第146-148页
参考文献第148-161页
攻读学位期间成果第161-164页

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