摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪言 | 第10-26页 |
1.1 智能自修复材料 | 第10-12页 |
1.1.1 智能自修复材料的概述 | 第10-11页 |
1.1.2 智能自修复材料的应用 | 第11-12页 |
1.2 自修复微胶囊的触发方式 | 第12-14页 |
1.2.1 物理触发 | 第12-13页 |
1.2.2 化学触发 | 第13-14页 |
1.3 微胶囊技术 | 第14-18页 |
1.3.1 界面法 | 第14-15页 |
1.3.2 原位聚合法 | 第15-16页 |
1.3.3 Pickering乳液法 | 第16页 |
1.3.4 溶剂蒸发法或萃取法 | 第16-17页 |
1.3.5 锐孔-凝固浴法 | 第17页 |
1.3.6 相分离法 | 第17-18页 |
1.4 配位聚合物 | 第18-22页 |
1.4.1 配位聚合物的概述 | 第18-21页 |
1.4.2 ZIF-8 概述 | 第21-22页 |
1.5 触发型微胶囊 | 第22-24页 |
1.5.1 温度触发型 | 第22页 |
1.5.2 光触发型 | 第22-23页 |
1.5.3 磁触发型 | 第23页 |
1.5.4 特定离子触发型 | 第23页 |
1.5.5 pH触发型 | 第23-24页 |
1.6 酸雨对建筑物的危害 | 第24页 |
1.7 本文的研究内容、意义及创新点 | 第24-26页 |
1.7.1 本文研究内容与意义 | 第24页 |
1.7.2 本文创新点 | 第24-26页 |
第2章 实验 | 第26-32页 |
2.1 实验原料及设备 | 第26-27页 |
2.1.1 实验原料 | 第26页 |
2.1.2 实验器材 | 第26-27页 |
2.2 ZIF-8 和微胶囊的制备 | 第27-30页 |
2.2.1 ZIF-8 的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 环氧E51(DCPD)复合微胶囊的制备 | 第28-29页 |
2.2.3 模拟酸雨化学触发 | 第29-30页 |
2.3 结果表征与性能测试 | 第30-32页 |
2.3.1 ZIF-8 和微胶囊的形貌表征 | 第30页 |
2.3.2 ZIF-8 晶体结构分析 | 第30页 |
2.3.3 复合微胶囊的热重分析 | 第30页 |
2.3.4 微胶囊及ZIF-8 的微胶囊FTIR分析 | 第30页 |
2.3.5 微胶囊的力学性能分析 | 第30-31页 |
2.3.6 微胶囊化学触发分析 | 第31页 |
2.3.7 微胶囊制备工艺的探索 | 第31-32页 |
第3章 环氧E51微胶囊的制备及其性能研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 ZIF-8 的结构与形貌分析 | 第32-34页 |
3.2.1 ZIF-8 晶体结构分析 | 第32-33页 |
3.2.2 ZIF-8 形貌分析 | 第33-34页 |
3.2.3 ZIF-8 的红外分析 | 第34页 |
3.3 合成工艺的探究 | 第34-39页 |
3.3.1 乳化剂对微胶囊的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 乳化剂的浓度对微胶囊的影响 | 第36-37页 |
3.3.3 搅拌速率对微胶囊粒径的影响 | 第37-38页 |
3.3.4 反应温度对微胶囊形成的影响 | 第38-39页 |
3.4 微胶囊的表面形貌分析 | 第39-40页 |
3.5 微胶囊的热稳定分析 | 第40-41页 |
3.6 微胶囊的红外分析 | 第41-42页 |
3.7 微胶囊的化学触发 | 第42-44页 |
3.8 微胶囊的力学性能测试 | 第44-45页 |
3.9 本章小节 | 第45-46页 |
第4章 DCPD微胶囊的制备及其性能研究 | 第46-55页 |
4.1 前言 | 第46页 |
4.2 合成工艺对微胶囊的影响 | 第46-49页 |
4.2.1 乳化时间对胶囊制备的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 乳化剂浓度对微胶囊的影响 | 第47-48页 |
4.2.3 搅拌速率对微胶囊形成的影响 | 第48-49页 |
4.3 微胶囊的表面形貌分析 | 第49-50页 |
4.4 微胶囊的热稳定性分析 | 第50-51页 |
4.5 微胶囊的红外分析 | 第51-52页 |
4.6 微胶囊的化学触发 | 第52页 |
4.7 微胶囊的力学性能测试 | 第52-53页 |
4.8 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60页 |