高分子量聚乙烯醇的合成及其增强冰的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
·水溶性高分子 | 第11-14页 |
·分类 | 第11页 |
·水溶性高分子的性质 | 第11-12页 |
·聚乙烯醇的性质 | 第12-14页 |
·聚乙烯醇的化学结构、醇解度、聚合度 | 第12-13页 |
·聚乙烯醇水溶液性质 | 第13-14页 |
·聚乙烯醇固体的性质 | 第14页 |
·UV光引发聚合 | 第14-18页 |
·UV光引发聚合的特点 | 第14-15页 |
·光引发聚合动力学研究 | 第15-18页 |
·聚合体系厚度的影响 | 第17页 |
·波长的影响 | 第17页 |
·引发剂浓度的影响 | 第17-18页 |
·引发剂摩尔消光系数的影响 | 第18页 |
·聚乙烯醇的制备方法 | 第18-20页 |
·PVAc的常用制备方法 | 第18-19页 |
·PVAc的光聚合 | 第19-20页 |
·冰的物理性质 | 第20页 |
·冰的晶体结构 | 第20页 |
·冰的机械性能 | 第20-25页 |
·冰的拉伸和压缩强度 | 第20-24页 |
·温度的影响 | 第21页 |
·应变率的影响 | 第21-22页 |
·冰晶粒大小的影响 | 第22-23页 |
·冰样体积的影响 | 第23-24页 |
·冰土混合物的拉伸强度和压缩强度 | 第24-25页 |
·冰的机械性能和陶瓷的机械性能的对比 | 第25页 |
·冰的应用 | 第25-26页 |
·冰雪建筑 | 第25-26页 |
·聚合物增强冰 | 第26-30页 |
·用纤维填充物增强冰 | 第26-29页 |
·用聚乙烯醇增强冰 | 第29页 |
·用树脂增强冰 | 第29-30页 |
·课题的目的、意义和研究内容 | 第30-33页 |
·课题的目的和意义 | 第30-31页 |
·课题的研究内容 | 第31-33页 |
第二章 光聚合法制备聚乙烯醇 | 第33-41页 |
·实验原料和仪器 | 第34-35页 |
·实验原料 | 第34页 |
·实验仪器 | 第34-35页 |
·实验方法 | 第35-37页 |
·醋酸乙烯的光聚合方法 | 第35-36页 |
·聚醋酸乙烯水解反应 | 第36页 |
·表征 | 第36-37页 |
·转化率的测定 | 第36页 |
·PVAc和PVA分子量及分子量分布的测定 | 第36-37页 |
·PVA粘均分子量的测定(乌氏粘度计法) | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-39页 |
·光源的选择 | 第37页 |
·引发剂浓度对VAc光聚合的影响 | 第37-38页 |
·光聚合反应存在的问题 | 第38页 |
·PVAc醇解实验 | 第38-39页 |
·PVA分子量测试方法的影响 | 第39页 |
·PVAc醇解实验存在的问题 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 增强冰的力学性能 | 第41-55页 |
·实验原料和仪器 | 第41-42页 |
·实验原料 | 第41页 |
·实验仪器 | 第41-42页 |
·实验方法 | 第42-43页 |
·冰样的实验室制作方法及运输方法 | 第42页 |
·冰样的实验室制作方法 | 第42页 |
·冰样的运输方法 | 第42页 |
·增强冰的压缩试验条件 | 第42-43页 |
·增强冰的拉伸试验条件 | 第43页 |
·增强冰的冲击试验条件 | 第43页 |
·溶解时间 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-54页 |
·增强冰的拉伸性能 | 第43-46页 |
·增强冰的压缩性能 | 第46-49页 |
·万能材料试验机对数据的影响 | 第49-50页 |
·万能材料试验机对拉伸数据的影响 | 第49-50页 |
·万能材料试验机对压缩数据的影响 | 第50页 |
·增强冰的冲击性能 | 第50页 |
·融化时间分析 | 第50-51页 |
·温度对数据影响 | 第51页 |
·冻冰装置对样品形态和数据的影响 | 第51-52页 |
·冻冰方法对样品形态和数据的影响 | 第52页 |
·与前人的结果(如Vasilev等)的比较 | 第52-53页 |
·增强冰与冻胶水的比较 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第四章 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第63-65页 |
作者和导师简介 | 第65-66页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第66-67页 |