摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 场诱导粒子取向排列的研究进展 | 第12-13页 |
1.2.1 温度场 | 第12页 |
1.2.2 磁场 | 第12-13页 |
1.2.3 电场 | 第13页 |
1.3 电场驱动粒子取向排列的原理 | 第13-19页 |
1.3.1 电场驱动下微粒间的作用力 | 第13-17页 |
1.3.2 电场驱动粒子取向运动技术 | 第17-19页 |
1.4 电场驱动微粒取向排列的应用 | 第19-24页 |
1.4.1 电场驱动微粒在水溶液中的行为研究 | 第19-20页 |
1.4.2 电场诱导微粒在聚合物中取向排列的应用 | 第20-24页 |
1.5 本论文的研究意义及目的 | 第24-25页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第25-27页 |
第2章 电场诱导黏土纳米粒子在聚二甲基硅氧烷中取向排列研究 | 第27-37页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-30页 |
2.2.1 实验药品与仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 Clay/PDMS复合溶液的制备 | 第28页 |
2.2.3 电场驱动Clay/PDMS复合体系的在线监测 | 第28-29页 |
2.2.4 测试及表征方法 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-35页 |
2.3.1 黏土粒子的表征 | 第30-31页 |
2.3.2 PDMS的黏度测定和固化时间确定 | 第31-32页 |
2.3.3 电场驱动粒子取向运动的影响因素 | 第32-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 交流电场驱动下制备具有链状结构的Clay/PDMS复合薄膜 | 第37-58页 |
3.1 前言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-41页 |
3.2.1 实验药品与仪器 | 第37-38页 |
3.2.2 Clay/PDMS复合胶液体系的制备 | 第38-39页 |
3.2.3 交流电场辅助制备链序结构的Clay/PDMS复合薄膜 | 第39页 |
3.2.4 测试及表征方法 | 第39-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-57页 |
3.3.1 不同黏土含量复合体系的黏度测试 | 第41-42页 |
3.3.2 Clay/PDMS复合薄膜的偏光显微镜测试 | 第42-44页 |
3.3.3 Clay/PDMS复合薄膜的扫描电镜测试 | 第44-46页 |
3.3.4 Clay/PDMS复合薄膜的能谱测试 | 第46-48页 |
3.3.5 Clay/PDMS复合薄膜的透光率测试 | 第48-51页 |
3.3.6 Clay/PDMS复合薄膜的杨氏模量测试 | 第51-52页 |
3.3.7 Clay/PDMS复合薄膜的动态热机械性能测试 | 第52-54页 |
3.3.8 Clay/PDMS复合薄膜的导热系数测试 | 第54-56页 |
3.3.9 Clay/PDMS复合薄膜的拉曼光谱测试 | 第56-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 直流电场辅助制备具有梯度结构的Clay/PDMS复合薄膜 | 第58-71页 |
4.1 前言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-62页 |
4.2.1 实验药品与仪器 | 第58-59页 |
4.2.2 Clay/PDMS复合体系的制备 | 第59-60页 |
4.2.3 电场驱动Clay/PDMS复合体系的在线监测 | 第60页 |
4.2.4 电场辅助制备有序结构的Clay/PDMS复合薄膜 | 第60-61页 |
4.2.5 测试及表征方法 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-70页 |
4.3.1 Clay在PDMS基体中梯度结构的形成机理 | 第62页 |
4.3.2 电场作用时间对梯度结构形成的影响 | 第62-63页 |
4.3.3 Clay/PDMS梯度复合薄膜截面的扫描电镜测试 | 第63-65页 |
4.3.4 Clay/PDMS梯度复合薄膜截面的拉曼光谱测试 | 第65-66页 |
4.3.5 Clay/PDMS梯度复合薄膜的能谱测试 | 第66-67页 |
4.3.6 Clay/PDMS梯度复合薄膜的力学性能测试 | 第67-68页 |
4.3.7 Clay/PDMS梯度复合薄膜的动态热机械性能测试 | 第68-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78页 |