中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·研究背景介绍 | 第10-11页 |
·本论文的研究思路和内容 | 第11-16页 |
·复合水凝胶的结构 | 第12页 |
·互穿网络结构的聚乙烯醇/聚丙烯酸复合水凝胶的结构和性能 | 第12-15页 |
·纳米羟基磷灰石的合成方法 | 第15页 |
·本论文的研究内容 | 第15-16页 |
参考文献 | 第16-22页 |
第二章 互穿网络结构的聚乙烯醇/聚丙烯酸复合水凝胶(IPN PVA-PAA)的合成和性能表征 | 第22-40页 |
·IPN PVA-PAA 复合水凝胶的合成 | 第23-24页 |
·IPN PVA-PAA 复合水凝胶的表征 | 第24-35页 |
·IPN PVA-PAA 复合水凝胶的溶胀性能测试 | 第24-27页 |
·IPN PVA-PAA 复合水凝胶的pH 敏感性 | 第27-28页 |
·IPN PVA-PAA 复合水凝胶的FTIR 结果分析 | 第28-30页 |
·IPN PVA-PAA 复合水凝胶的XRD 结果分析 | 第30-31页 |
·IPN PVA-PAA 复合水凝胶的断口SEM 形貌观察 | 第31-32页 |
·IPN PVA-PAA 复合水凝胶的DSC 分析 | 第32-35页 |
本章小结 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-40页 |
第三章:以PVA-PAA 作为有机模板原位合成纳米羟基磷灰石制备聚乙烯醇/聚丙烯酸/羟基磷灰石(PVA-PAA-HA)纳米复合材料及其性能表征 | 第40-60页 |
·不同HA%的PVA-PAA-HA 纳米复合材料的合成和性能表征 | 第41-51页 |
·材料制备 | 第41-43页 |
·材料的表征 | 第43-51页 |
·不同HA%的PVA-PAA-HA 纳米复合材料的XRD 结果分析 | 第43-44页 |
·不同HA%的PVA-PAA-HA 纳米复合材料的FTIR 结果分析 | 第44页 |
·不同HA%的PVA-PAA-HA 纳米复合材料的溶胀行为曲线 | 第44-46页 |
·不同HA%的PVA-PAA-HA 纳米复合材料的形貌研究 | 第46-49页 |
·不同HA%的PVA-PAA-HA 纳米复合材料应力-应变曲线 | 第49-51页 |
·高HA%的PVA-PAA-HA 纳米复合材料形貌和热性能研究 | 第51-56页 |
·PVA-PAA-HA 纳米复合材料(HA%=50%)中HA 颗粒形貌观察 | 第51-52页 |
·PVA-PAA-HA 纳米复合材料(HA%=50%)中HA 颗粒的热稳定性 | 第52-54页 |
·PVA-PAA-HA 纳米复合材料(HA%=50%)的热性能分析 | 第54-56页 |
本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
第四章:影响因素及机理探讨 | 第60-80页 |
·PVA 对HA 晶体生长及对PVA-HA 复合材料的性能影响 | 第60-64页 |
·PVA-HA 复合材料中PVA%对HA 结晶性的影响 | 第60-62页 |
·PVA-HA 复合材料中PVA%对复合材料力学性能的影响 | 第62-63页 |
·PVA-HA 复合材料中PVA%对复合材料溶胀行为的影响 | 第63-64页 |
·AA%对HA 晶体的抑制效果以及对PVA-PAA-HA 纳米复合材料的性能影响 | 第64-67页 |
·不同AA%对PVA-PAA-HA 纳米复合材料中HA 晶体的影响 | 第64-65页 |
·不同AA%对PVA-PAA-HA 纳米复合材料力学性能的影响 | 第65-66页 |
·不同AA%对PVA-PAA-HA 纳米复合材料溶胀行为的影响 | 第66-67页 |
·PVA/AA 重量比对 HA 生长的共同抑制效果以及对 PVA-PAA-HA 纳米复合材料的性能影响 | 第67-69页 |
·不同PVA/AA重量比对PVA-PAA-HA纳米复合材料中HA颗粒结晶性能的影响 | 第67-68页 |
·不同PVA/AA 重量比对PVA-PAA-HA 纳米复合材料的力学性能影响 | 第68页 |
·不同PVA/AA 重量比对PVA-PAA-HA 纳米复合材料溶胀行为的影响 | 第68-69页 |
·机理探讨 | 第69-74页 |
·IPN PVA-PAA 二元复合水凝胶的形成机理研究 | 第69-71页 |
·PVA-PAA-HA 纳米复合材料中有机模板对HA 的调控机理研究 | 第71-74页 |
本章小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
全文总结 | 第80-82页 |
有待继续深入研究的内容 | 第82-83页 |
附录一:在读期间发表及完成的论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |