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水滑石及全氟辛酸拄撑水滑石的合成与应用性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 文献综述第9-30页
 1.1 论文选题的目的和意义第9-11页
  1.1.1 目的及意义第9-11页
  1.1.2 论文研究的内容第11页
 1.2 层状材料概述第11-12页
 1.3 水滑石的组成及结构特征第12-13页
 1.4 水滑石纳米材料的性质第13-14页
 1.5 LDHs的插层组装方法第14-19页
  1.5.1 共沉淀法第14-16页
  1.5.2 离子交换法第16-17页
  1.5.3 水热合成法第17页
  1.5.4 焙烧复原法第17-18页
  1.5.5 返混/沉淀法第18页
  1.5.6 二次组装法(预支撑法)第18页
  1.5.7 其他方法第18-19页
 1.6 插层客体分子的选择第19页
 1.7 插层组装的影响因素第19-20页
 1.8 插层后在层间的排列第20-21页
 1.9 水滑石的应用第21-24页
 1.10 无机纳米材料在水性涂料中的应用第24-27页
  1.10.1 水性涂料第24-25页
  1.10.2 水性聚氨酯涂料第25-26页
  1.10.3 无机纳米材料在水性涂料中应用第26-27页
 1.11 橡胶的补强填料第27页
 1.12 含氟表面活性剂第27-30页
  1.12.1 全氟碳材料的特性第28页
  1.12.2 全氟碳材料的应用第28-30页
第二章 水滑石在水性聚氨酯涂料及橡胶中的应用第30-38页
 2.1 水滑石在水性聚氨酯涂料的应用第30-34页
  2.1.1 水性聚氨酯/水滑石复合涂膜的制备第30页
   2.1.1.1 水滑石的分散第30页
   2.1.1.2 水性聚氨酯/水滑石复合涂膜的制备第30页
  2.1.2 复合涂膜结构表征、基本性能测试第30-31页
   2.1.2.1 电镜TEM第30页
   2.1.2.2 UV-VIS吸收光谱第30页
   2.1.2.3 涂膜性能测试(硬度、柔韧性、附着力、抗冲击)第30-31页
  2.1.3 水滑石在水性聚氨酯涂料的应用性能研究结果第31-34页
   2.1.3.1 复合涂膜基本性能测试与分析第31页
   2.1.3.2 复合涂膜表面性质研究第31-32页
   2.1.3.3 复合涂膜的紫外吸收性能研究第32-33页
   2.1.3.4 不同水滑石添加量时复合涂膜的透过光谱第33-34页
  2.1.4 小结第34页
 2.2 水滑石在橡胶中的应用第34-38页
  2.2.1 水滑石/橡胶复合材料的制备第34页
  2.2.2 水滑石/橡胶复合材料的性能测试第34-35页
  2.2.3 水滑石(LDHs)在橡胶中的应用性能研究第35-37页
   2.2.3.1 LDHs/橡胶复合材料力学性能测试第35页
   2.2.3.2 LDHs/橡胶复合材料TEM测试第35-36页
   2.2.3.3 LDHs/橡胶复合材料力学XRD测试第36-37页
  2.2.4 小结第37-38页
第三章 全氟辛酸柱撑水滑石(F-LDH)的制备第38-50页
 3.1 原料和试剂第38页
 3.2 全氟辛酸柱撑水滑石(F-LDH)的制备第38-39页
  3.2.1 共沉淀法制备柱撑水滑石第38页
  3.2.2 离子交换法制备柱撑水滑石第38-39页
  3.2.3 焙烧复原法制备柱撑水滑石第39页
 3.3 柱撑水滑石的结构表征第39-40页
  3.3.1 X射线衍射仪XRD第39页
  3.3.2 红外可见光谱第39-40页
  3.3.3 界面性能测试(接触角、界面能、临界表面能)第40页
 3.4 全氟辛酸柱撑水滑石的制备条件探索第40-46页
  3.4.1 不同方法对制备全氟辛酸柱撑水滑石的影响第40-43页
  3.4.2 pH对制备FF61-LDH的影响第43-44页
  3.4.3 回流温度对制备F-LDH的影响第44-45页
  3.4.4 小结第45-46页
 3.5 全氟辛酸柱撑水滑石的红外光谱分析第46-47页
 3.6 全氟辛酸柱撑水滑石的分子结构模型第47-48页
 3.7 全氟辛酸柱撑水滑石样品表面性质研究第48-50页
  3.7.1 柱撑水滑石样品片的制备及接触角的测定第48页
  3.7.2 表面能γ_s的估算第48-49页
  3.7.3 与其他插层材料的比较第49页
  3.7.4 小结第49-50页
4 结论第50-52页
参考文献第52-56页
致谢第56-57页
己撰写文章及专利第57页

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