摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 口腔正畸矫治概述 | 第17-20页 |
1.1.1 口腔正畸矫治背景与意义 | 第17页 |
1.1.2 口腔正畸矫治装置的发展与应用 | 第17-19页 |
1.1.3 口腔正畸无托槽隐形矫治技术综述 | 第19-20页 |
1.2 口腔正畸矫治用热压膜材料 | 第20-22页 |
1.2.1 热压膜成形技术背景与应用 | 第20-21页 |
1.2.2 热压膜成形材料的特点与性能 | 第21-22页 |
1.3 热压膜用原材料简介和透明改性制备 | 第22-28页 |
1.3.1 热压膜原材料的简介和研究进展 | 第22-27页 |
1.3.1.1 PETG的简介和研究进展 | 第22-23页 |
1.3.1.2 PC的简介和研究进展 | 第23-24页 |
1.3.1.3 nano-SiO_2的简介和研究进展 | 第24-26页 |
1.3.1.4 TPU的简介和研究进展 | 第26-27页 |
1.3.2 热压膜原材料共混透明改性制备 | 第27-28页 |
1.4 本论文研究的目的与意义 | 第28-29页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-37页 |
2.1 实验原材料与仪器及设备 | 第31-32页 |
2.1.1 实验原材料 | 第31页 |
2.1.2 实验用仪器及设备 | 第31-32页 |
2.2 热压膜原材料共混物试样制备 | 第32-34页 |
2.2.1 PETG与SiO_2共混试样制备 | 第32-33页 |
2.2.1.1 SiO_2表面处理 | 第32页 |
2.2.1.2 PETG与SiO_2共混试样制备 | 第32-33页 |
2.2.2 PETG与PC共混试样制备 | 第33页 |
2.2.3 PETG/PC与TPU共混试样制备 | 第33-34页 |
2.3 热压膜共混材料的测试与表征 | 第34-37页 |
2.3.1 力学性能测试 | 第34页 |
2.3.2 热性能测试 | 第34页 |
2.3.3 光学性能测试 | 第34页 |
2.3.4 流变性能测试 | 第34-35页 |
2.3.5 红外光谱测试 | 第35页 |
2.3.6 电镜测试 | 第35页 |
2.3.7 浸泡唾液性能测试 | 第35-37页 |
第三章 SIO_2与PETG共混改性研究 | 第37-49页 |
3.1 SiO_2表面改性的红外分析 | 第37-38页 |
3.2 PETG与SiO_2共混力学性能测试 | 第38-41页 |
3.2.1 PETG与纳米SiO_2共混力学性能测试 | 第38-40页 |
3.2.2 PETG与气相SiO_2共混力学性能测试 | 第40-41页 |
3.3 PETG/SiO_2流变性能测试 | 第41-44页 |
3.3.1 PETG与纳米SiO_2共混流变性能测试 | 第41-43页 |
3.3.2 PETG与气相SiO_2共混流变性能测试 | 第43-44页 |
3.4 PETG/SiO_2扫描电镜性能测试 | 第44-45页 |
3.4.1 PETG与纳米SiO_2共混SEM性能测试 | 第44-45页 |
3.4.2 PETG与气相SiO_2共混SEM性能测试 | 第45页 |
3.5 PETG/SiO_2透明性能测试 | 第45-46页 |
3.5.1 PETG与纳米SiO_2共混透明性能测试 | 第45-46页 |
3.5.2 PETG与纳米SiO_2共混透明性能测试 | 第46页 |
3.6 PETG/SiO_2浸泡唾液性能测试 | 第46-47页 |
本章小结 | 第47-49页 |
第四章 不同型号PC与PETG共混改性 | 第49-57页 |
4.1 PETG/PC力学性能测试 | 第49-50页 |
4.2 PETG/PC热性能测试 | 第50-51页 |
4.2.1 PETG/PC合金的DSC测试 | 第50-51页 |
4.2.2 PETG/PC合金的维卡软化点测试 | 第51页 |
4.3 PETG/PC的SEM测试 | 第51-52页 |
4.4 PETG/PC的透明性能测试 | 第52页 |
4.5 PETG/PC浸泡唾液性能测试 | 第52-53页 |
4.6 不同含量PC2858与PETG共混性能测试 | 第53-55页 |
4.6.1 不同含量PC2858与PETG共混DSC测试 | 第53-54页 |
4.6.2 不同含量PC2858与PETG共混SEM测试 | 第54页 |
4.6.3 不同含量PC2858与PETG共混TG测试 | 第54-55页 |
4.6.4 不同含量PC2858与PETG共混浸泡唾液性能测试 | 第55页 |
本章小结 | 第55-57页 |
第五章 不同型号TPU对PETG/PC合金的影响 | 第57-65页 |
5.1 不同型号TPU对PETG/PC合金力学性能的影响 | 第57-59页 |
5.1.1 不同类型同一硬度的TPU对PETG/PC合金的力学性能 | 第57-58页 |
5.1.2 不同硬度同一类型聚酯TPU对PETG/PC合金的力学性能 | 第58-59页 |
5.2 不同型号TPU对PETG/PC合金SEM图测试 | 第59-61页 |
5.2.1 不同类型同一硬度的TPU对PETG/PC合金SEM测试 | 第59-60页 |
5.2.2 不同硬度同一类型聚酯TPU对PETG/PC合金SEM测试 | 第60-61页 |
5.3 不同配比PETG/PC/TPU合金维卡软化点测试 | 第61页 |
5.4 不同型号TPU对PETG/PC合金TG性能测试 | 第61-62页 |
5.5 不同型号TPU对PETG/PC合金透明性能测试 | 第62-63页 |
5.6 不同型号TPU对PETG/PC合金浸泡唾液性能测试 | 第63页 |
本章小结 | 第63-65页 |
第六章 注塑工艺条件对热压膜共混物材料的影响 | 第65-71页 |
6.1 试验因子的选取 | 第65-66页 |
6.2 成型因素设定与正交设计 | 第66-67页 |
6.2.1 成型因素设定 | 第66页 |
6.2.2 正交试验表的设定 | 第66-67页 |
6.3 正交试验结果与分析 | 第67-69页 |
6.3.1 正交试验结果 | 第67页 |
6.3.2 正交试验结果分析 | 第67-69页 |
本章小结 | 第69-71页 |
第七章 PETG基隐形矫治器成型 | 第71-75页 |
7.1 热压膜片的制作 | 第71页 |
7.2 印模制作 | 第71-72页 |
7.3 计算机化断层扫描技术 | 第72页 |
7.4 矫治器母模制作 | 第72-73页 |
7.5 真空热压处理 | 第73页 |
7.6 隐形矫治器后加工 | 第73-74页 |
本章小结 | 第74-75页 |
第八章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第85-87页 |
作者和导师简介 | 第87-89页 |
附件 | 第89-90页 |