摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第9-12页 |
1 文献综述 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 纳米ZnO概述 | 第12-15页 |
1.2.1 纳米ZnO结构及形貌 | 第12-13页 |
1.2.2 纳米ZnO的性能 | 第13-14页 |
1.2.3 纳米ZnO的应用 | 第14-15页 |
1.3 天然聚合物基纳米ZnO复合材料的研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 天然聚合物基纳米ZnO复合材料的制备方法 | 第16-17页 |
1.3.2 天然聚合物基纳米ZnO复合材料的种类 | 第17-19页 |
1.4 本课题的提出及意义 | 第19-21页 |
2 实验部分 | 第21-30页 |
2.1 主要原料及仪器设备 | 第21-22页 |
2.2 阴离子型酪素基纳米ZnO复合材料的制备 | 第22-23页 |
2.2.1 单原位法酪素基纳米ZnO复合材料的制备 | 第22-23页 |
2.2.2 双原位法酪素基纳米ZnO复合材料的制备 | 第23页 |
2.3 阳离子型酪素基纳米ZnO复合材料的制备 | 第23-24页 |
2.4 酪素基纳米ZnO复合乳液性能的测定 | 第24-25页 |
2.5 酪素基纳米ZnO复合薄膜性能的测定 | 第25-26页 |
2.6 酪素基纳米ZnO复合乳液皮革涂饰应用实验 | 第26-28页 |
2.7 酪素基纳米ZnO复合材料的表征 | 第28-30页 |
3 单原位法制备阴离子型酪素基纳米ZnO复合材料 | 第30-46页 |
3.1 纳米ZnO用量对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第30-32页 |
3.2 ZnO加入方式对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第32-34页 |
3.3 PVP对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第34-37页 |
3.4 硅烷偶联剂用量对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第37-39页 |
3.5 阴离子型酪素基纳米ZnO复合薄膜的耐水性能 | 第39-40页 |
3.6 阴离子型酪素基纳米ZnO复合材料的理化性质 | 第40页 |
3.7 表征 | 第40-42页 |
3.8 单原位酪素基纳米ZnO乳胶粒的形成机理 | 第42-43页 |
3.9 皮革涂饰应用结果 | 第43-44页 |
3.10 小结 | 第44-46页 |
4 双原位法制备阴离子型酪素基纳米ZnO复合材料 | 第46-63页 |
4.1 pH对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第46-48页 |
4.2 ZnO前驱体用量对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第48-50页 |
4.3 硅烷偶联剂种类对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第50-54页 |
4.4 KH560用量对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第54-56页 |
4.5 阴离子型酪素基纳米ZnO复合材料的理化性质 | 第56-57页 |
4.6 表征 | 第57-60页 |
4.7 双原位酪素基纳米ZnO乳胶粒的形成机理 | 第60-61页 |
4.8 皮革涂饰应用结果 | 第61-62页 |
4.9 小结 | 第62-63页 |
5 单原位法制备阳离子型酪素基纳米ZnO复合材料 | 第63-76页 |
5.1 酪素溶解条件的优化 | 第63-65页 |
5.1.1 酸的种类对酪素溶解性及薄膜性能的影响 | 第63-64页 |
5.1.2 pH对酪素溶解性及薄膜性能的影响 | 第64-65页 |
5.2 阳离子型酪素基纳米ZnO复合材料的单因素实验 | 第65-69页 |
5.2.1 ZnO用量对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第65-67页 |
5.2.2 CPL用量对酪素基纳米ZnO复合乳液及薄膜性能的影响 | 第67-69页 |
5.3 阳离子型酪素基纳米ZnO复合材料的理化性质 | 第69页 |
5.4 表征 | 第69-72页 |
5.5 阳离子酪素基纳米ZnO复合材料的形成机理 | 第72-73页 |
5.6 皮革涂饰应用结果 | 第73-75页 |
5.7 小结 | 第75-76页 |
6 结论及展望 | 第76-77页 |
6.1 主要结论 | 第76页 |
6.2 后期展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第85-86页 |