首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

聚甲基丙烯酸甲酯纳米复合材料的制备及性能研究

第一章 绪论第1-32页
 1.1 引言第10-11页
 1.2 PMMA 的性质及主要用途第11-13页
  1.2.1 PMMA 简介第11-12页
  1.2.2 PMMA 的主要物理及化学性质第12-13页
  1.2.3 PMMA 的主要用途第13页
 1.3 纳米SiO_2及其对高聚物改性简介第13-21页
  1.3.1 纳米SiO_2的结构和性质第14-15页
  1.3.2 纳米SiO_2表面改性第15-18页
  1.3.3 纳米SiO_2改性聚合物的方法第18-20页
   1.3.3.1 原位聚合法第19页
   1.3.3.2 溶胶-凝胶法第19-20页
   1.3.3.3 共混法第20页
  1.3.4 聚合物/SiO_2纳米复合材料及应用第20-21页
 1.4 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料第21-31页
  1.4.1 蒙脱土结构简介第22页
  1.4.2 蒙脱土的化学组成第22-23页
  1.4.3 蒙脱土的离子交换性第23页
  1.4.4 聚合物/蒙脱土复合体系的结构类型第23-24页
  1.4.5 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的制备方法第24-28页
   1.4.5.1 物理插层法第24-26页
   1.4.5.2 化学插层法第26-28页
  1.4.6 聚合物/MMT 插层材料类型第28-30页
   1.4.6.1 聚酰胺/MMT 纳米复合材料第28-29页
   1.4.6.2 环氧树脂/MMT 纳米复合材料第29页
   1.4.6.3 乙烯基聚合物/MMT 纳米复合材料第29页
   1.4.6.4 聚烯烃/MMT 纳米复合材料第29-30页
  1.4.7 聚合物/MMT 纳米复合材料的性能第30-31页
 1.5 本论文研究的目的和意义第31-32页
第二章 乳液聚合制备PMMA/SiO_2纳米复合材料及性能研究第32-50页
 2.1 引言第32页
 2.2 实验部分第32-33页
  2.2.1 原料第32页
  2.2.2 MMA 单体的提纯第32-33页
  2.2.3 SiO_2的表面改性第33页
  2.2.4 PMMA/SiO_2纳米复合物的制备第33页
  2.2.5 PMMA/SiO_2纳米复合物的抽提实验第33页
  2.2.6 PMMA/SiO_2纳米复合物力学样片的制备第33页
 2.3 测试与表征第33-34页
  2.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第33页
  2.3.2 透射电子显微镜(TEM)分析第33-34页
  2.3.3 复合物的分子量测试第34页
  2.3.4 复合物粒径测试第34页
  2.3.5 力学性能测试第34页
  2.3.6 热失重(TG)分析第34页
 2.4 结果与讨论第34-48页
  2.4.1 SiO_2的表面改性第34-35页
  2.4.2 PMMA/SiO_2纳米复合材料结构表征第35-37页
  2.4.3 反应因素对复合物中PMMA 分子量及复合物粒径的影响第37-45页
   2.4.3.1 处理剂种类第37-38页
   2.4.3.2 SiO_2含量第38-40页
   2.4.3.3 引发剂种类第40-41页
   2.4.3.4 引发剂用量第41-42页
   2.4.3.5 乳化剂用量第42-44页
   2.3.4.6 聚合温度第44-45页
  2.4.4 复合材料的力学性能第45-48页
   2.4.4.1 处理剂种类对复合材料力学性能的影响第45-46页
   2.4.4.2 SiO_2含量对复合材料力学性能的影响第46-48页
  2.4.5 复合材料的热性能第48页
 2.5 本章主要结论第48-50页
第三章 乳液插层聚合制备 PMMA/MMT纳米复合材料及性能研究第50-70页
 3.1 引言第50页
 3.2 实验部分第50-51页
  3.2.1 原料第50-51页
  3.2.2 PMMA 单体的提纯第51页
  3.2.3 MMT 的改性处理第51页
  3.2.4 PMMA/MMT 纳米复合物的制备第51页
  3.2.5 PMMA/MMT 纳米复合物的抽提实验第51页
  3.2.6 PMMA/MMT 纳米复合物力学样片的制备第51页
 3.3 测试与表征第51-52页
  3.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第51页
  3.3.2 X-射线衍射(XRD)分析第51-52页
  3.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第52页
  3.3.4 复合物中 PMMA 的分子量测试第52页
  3.3.5 复合物粒径测试第52页
  3.3.6 力学性能测试第52页
  3.3.7 热失重(TG)分析第52页
 3.4 结果与讨论第52-69页
  3.4.1 MMT 的改性处理第52-53页
  3.4.2 PMMA/ MMT 纳米复合材料结构表征第53-56页
  3.4.3 反应因素对复合物中 PMMA 分子量及复合物粒径的影响第56-64页
   3.4.3.1 处理剂种类第56-57页
   3.4.3.2 MMT 含量第57-59页
   3.4.3.3 引发剂种类第59-60页
   3.4.3.4 引发剂用量第60-61页
   3.4.3.5 乳化剂用量第61-63页
   3.4.3.6 聚合温度第63-64页
  3.4.4 复合材料的力学性能第64-67页
   3.4.4.1 处理剂对复合材料力学性能的影响第64-66页
   3.4.4.2 MMT 含量对复合材料力学性能的影响第66-67页
  3.4.5 复合材料的热性能第67-69页
   3.4.5.1 处理剂种类对复合材料热性能的影响第67-68页
   3.4.5.2 MMT 含量对复合材料热性能的影响第68-69页
 3.5 本章主要结论第69-70页
第四章 悬浮聚合制备 PMMA/MMT 纳米复合材料及性能研究第70-86页
 4.1 引言第70页
 4.2 实验部分第70-71页
  4.2.1 原料第70页
  4.2.2 MMA 单体的提纯第70页
  4.2.3 MMT 的改性处理第70-71页
  4.2.4 PMMA/MMT 纳米复合物的制备第71页
   4.2.4.1 MMT 分散于 MMA 单体第71页
   4.2.4.2 MMT 溶于去离子水第71页
  4.2.5 PMMA/MMT 纳米复合物的抽提实验第71页
  4.2.6 PMMA/MMT 纳米复合物力学样片的制备第71页
 4.3 测试与表征第71-72页
  4.3.1 红外光谱(FT-IR)分析第71页
  4.3.2 X-射线衍射(XRD)分析第71页
  4.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第71-72页
  4.3.4 复合物的分子量测试第72页
  4.3.5 复合物粒径测试第72页
  4.3.6 力学性能测试第72页
  4.3.7 热失重(TG)分析第72页
 4.4 结果与讨论第72-85页
  4.4.1 MMT 的改性处理第72页
  4.4.2 PMMA/ MMT 纳米复合物结构表征第72-74页
  4.4.3 引发剂种类对复合物结构的影响第74-76页
  4.4.4 预浸方式对复合物结构的影响第76-77页
  4.4.5 反应因素对复合物中 PMMA 分子量及复合物粒径的影响第77-82页
   4.4.5.1 处理剂种类第77-79页
   4.4.5.2 MMT 含量第79-80页
   4.4.5.3 预浸方式第80-82页
  4.4.6 复合材料的力学性能第82-84页
   4.4.6.1 处理剂种类对复合材料力学性能的影响第82-83页
   4.4.6.2 MMT 含量对复合材料力学性能的影响第83-84页
  4.4.7 复合材料的热性能第84-85页
 4.5 本章主要结论第85-86页
全文主要结论第86-88页
参考文献第88-93页
攻读硕士期间完成的论文及参与的科研项目第93-94页
致谢第94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:曝气机的创新设计及其模拟分析研究
下一篇:高压断路器在线监测研究