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聚对苯二甲酸乙二醇酯/无机纳米粒子原位复合材料的研究

第一章 绪论第8-36页
    1.1 聚合物基纳米复合材料第8-15页
        1.1.1 聚合物基纳米复合材料的定义与分类第8-9页
        1.1.2 聚合物基纳米复合材料的制备方法第9-13页
        1.1.3 纳米粒子的表面处理和分散第13-15页
        1.1.4 前景展望第15页
    1.2 凹凸棒土及其复合材料的研究第15-23页
        1.2.1 凹凸棒土的晶体结构第16页
        1.2.2 凹凸棒土的性能与应用第16-18页
        1.2.3 凹凸棒土的处理第18-19页
        1.2.4 聚合物/凹凸棒土常规复合材料的研究进展第19-21页
        1.2.5 聚合物/凹凸棒土纳米复合材料的研究进展第21-22页
        1.2.6 前景展望第22-23页
    1.3 纳米CaCO_3及其复合材料的研究进展第23-25页
    1.4 PET 纳米复合材料的研究第25-27页
    1.5 聚合物结晶形态结构和结晶行为的研究方法第27-34页
        1.5.1 偏光显微镜(POM)法第28页
        1.5.2 电子显微镜法第28页
        1.5.3 DSC 分析第28页
        1.5.4 小角激光光散射(SALS)法第28-34页
        1.5.5 X 光衍射(WAXD)法第34页
    1.6 本论文的研究内容第34-36页
第二章 PET/无机材料的原位复合第36-87页
    2.1 引言第36-38页
    2.2 PET 聚酯合成实验反应装置的设计与制作第38-40页
        2.2.1 酯交换反应实验装置第38-39页
        2.2.2 缩聚反应实验装置第39-40页
    2.3 PET 合成条件的确定第40-46页
        2.3.1 实验原料第41页
        2.3.2 PET 聚酯的合成第41页
        2.3.3 PET 聚酯的表征第41-42页
        2.3.4 结果与讨论第42-46页
    2.4 PET/ATP 纳米复合材料的原位复合第46-70页
        2.4.1 实验原料第47页
        2.4.2 凹凸棒土的处理第47-48页
        2.4.3 凹凸棒土的表征第48-49页
        2.4.4 PET/ATP 纳米复合材料的原位复合第49-50页
        2.4.5 PET/ATP 纳米复合材料的表征第50页
        2.4.6 凹凸棒土的表征与分析第50-63页
        2.4.7 PET/ATP 纳米复合材料的合成研究第63-65页
        2.4.8 PET/ATP 纳米复合材料的微观结构第65-70页
    2.5 PET/nano-CaCO_3纳米复合材料的原位复合第70-78页
        2.5.1 实验原料第70-71页
        2.5.2 纳米CaCO_3 粒子的处理第71页
        2.5.3 纳米CaCO_3粒子的表征第71页
        2.5.4 PET/nano-CaCO_3复合材料的原位复合第71-72页
        2.5.5 PET/nano-CaCO_3复合材料的表征第72页
        2.5.6 纳米CaCO_3粒子的分析第72-75页
        2.5.7 PET/nano-CaCO_3复合材料的合成研究第75-76页
        2.5.8 PET/nano-CaCO_3复合材料的微观结构第76-78页
    2.6 PET/micron-CaCO_3纳米复合材料的原位复合第78-85页
        2.6.1 实验原料第78页
        2.6.2 微米CaCO_3粒子的处理第78-79页
        2.6.3 微米CaCO_3粒子的表征第79页
        2.6.4 PET/micron-CaCO_3复合材料的原位复合第79页
        2.6.5 PET/micron-CaCO_3复合材料的表征第79-80页
        2.6.6 微米CaCO_3粒子的分析第80-82页
        2.6.7 PET/micron-CaCO_3复合材料的合成研究第82-84页
        2.6.8 PET/micron-CaCO_3 复合材料的微观结构第84-85页
    2.7 本章小结第85-87页
第三章 PET 复合材料的热性能与结晶行为第87-113页
    3.1 引言第87页
    3.2 实验部分第87页
        3.2.1 实验原料第87页
        3.2.2 差示扫描热分析(DSC)第87页
    3.3 结果与讨论第87-111页
        3.3.1 PET 复合材料的热性能分析第87-101页
        3.3.2 PET 复合材料的结晶行为第101-111页
    3.4 本章小结第111-113页
第四章 PET 复合材料的结晶形态与结构第113-161页
    4.1 引言第113页
    4.2 实验部分第113-114页
        4.2.1 实验原料第113-114页
        4.2.2 偏光显微镜实验(POM)第114页
        4.2.3 SALS 实验第114页
        4.2.4 X 光衍射(WAXD)分析第114页
    4.3 结果与讨论第114-159页
        4.3.1 PET 复合材料的结晶形态第114-135页
        4.3.2 小角光散射分析(SALS)第135-157页
        4.3.3 PET 复合材料的WAXD 分析第157-159页
    4.4 本章小结第159-161页
第五章 PET 复合材料的力学性能与流变特性第161-176页
    5.1 引言第161页
    5.2 实验部分第161-162页
        5.2.1 实验原料第161-162页
        5.2.2 PET 复合材料的力学性能测试第162页
        5.2.3 PET 复合材料的流变特性测试第162页
    5.3 结果与讨论第162-174页
        5.3.1 PET 复合材料的干燥第162-163页
        5.3.2 PET 复合材料的力学性能第163-171页
        5.3.3 PET 复合材料的流变特性第171-174页
    5.4 本章小结第174-176页
第六章 全文结论第176-179页
参考文献第179-186页
详细摘要第186-190页
攻读博士学位期间以本人为主公开发表的论文和完成的科研项目第190-191页
博士学位论文评阅意见汇总第191页
答辩委员会决议书第191-192页

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