摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
本论文主要名词术语的简写 | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 形状记忆聚合物概述 | 第12-14页 |
1.2.1 热致形状记忆聚合物 | 第13页 |
1.2.2 电致形状记忆聚合物 | 第13页 |
1.2.3 光致形状记忆聚合物 | 第13-14页 |
1.2.4 化学感应型形状记忆聚合物 | 第14页 |
1.3 形状记忆聚氨酯 | 第14-17页 |
1.3.1 形状记忆聚氨酯的制备方法 | 第14-15页 |
1.3.2 形状记忆聚氨酯的机理 | 第15页 |
1.3.3 形状记忆聚氨酯的应用 | 第15-17页 |
1.4 两性离子聚氨酯 | 第17-18页 |
1.5 聚氨酯改性 | 第18-19页 |
1.5.1 环氧树脂改性聚氨酯 | 第18页 |
1.5.2 聚丙烯酸酯改性聚氨酯 | 第18页 |
1.5.3 无机纳米片改性聚氨酯 | 第18-19页 |
1.5.4 有机硅改性聚氨酯 | 第19页 |
1.6 本论文的研究目的、研究内容及创新性 | 第19-22页 |
1.6.1 本论文的研究目的 | 第19-20页 |
1.6.2 本论文的研究内容 | 第20页 |
1.6.3 本论文的安排 | 第20-21页 |
1.6.4 本论文的创新性 | 第21-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-32页 |
2.1 实验部分 | 第22-23页 |
2.1.1 实验原料与试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 主要仪器与设备 | 第23页 |
2.2 样品制备 | 第23-28页 |
2.2.1 MDEA基形状记忆聚氨酯的制备 | 第23-25页 |
2.2.2 两性离子形状记忆聚氨酯的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 KH560改性基于MEDA的两性离子聚氨酯的制备 | 第26-28页 |
2.3 聚合物结构与性能表征方法 | 第28-32页 |
第3章 基于MDEA的形状记忆聚氨酯的结构和性能研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 MDEAPU聚合物的性能分析 | 第32-38页 |
3.2.1 MDEAPU聚合物的红外光谱分析 | 第32-33页 |
3.2.2 MDEAPU聚合物的核磁氢谱分析 | 第33页 |
3.2.3 MDEAPU聚合物的元素分析 | 第33-34页 |
3.2.4 MDEAPU聚合物的DSC分析 | 第34-35页 |
3.2.5 MDEAPU聚合物的TGA分析 | 第35页 |
3.2.6 MDEAPU聚合物的XRD分析 | 第35-36页 |
3.2.7 MDEAPU聚合物的POM分析 | 第36-37页 |
3.2.8 MDEAPU聚合物的AFM分析 | 第37-38页 |
3.3 MDEAPU聚合物的DMA分析 | 第38-41页 |
3.3.1 MDEAPU聚合物的模量分析 | 第38-39页 |
3.3.2 MDEAPU聚合物的形状记忆性能分析 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 基于MDEA两性离子形状聚氨酯的结构与性能研究 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 SMPU-PS聚合物的性能分析 | 第42-50页 |
4.2.1 SMPU-PS聚合物的FT-IR分析 | 第42-43页 |
4.2.2 SMPU-PS聚合物的 1H-NMR分析 | 第43页 |
4.2.3 SMPU-PS聚合物的元素分析 | 第43-44页 |
4.2.4 SMPU-PS聚合物的XPS分析 | 第44-45页 |
4.2.5 SMPU-PS聚合物的DSC分析 | 第45-46页 |
4.2.6 SMPU-PS聚合物的TGA分析 | 第46页 |
4.2.7 SMPU-PS聚合物的XRD分析 | 第46-47页 |
4.2.8 SMPU-PS聚合物的POM分析 | 第47-48页 |
4.2.9 SMPU-PS聚合物的力学拉伸性质研究 | 第48-49页 |
4.2.10 SMPU-PS聚合物的SEM分析 | 第49-50页 |
4.2.11 SMPU-PS聚合物的AFM分析 | 第50页 |
4.3 SMPU-PS聚合物的DMA分析 | 第50-52页 |
4.3.1 SMPU-PS聚合物的模量分析 | 第50-51页 |
4.3.2 SMPU-PS聚合物的形状记忆性能分析 | 第51-52页 |
4.4 SMPU-PS聚合物的生物相容性分析 | 第52-55页 |
4.4.1 SMPU-PS聚合物的细胞显微镜分析 | 第53页 |
4.4.2 SMPU-PS聚合物的细胞毒性检测 | 第53-54页 |
4.4.3 SMPU-PS聚合物的细胞形态分析 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 KH560改性的基于MEDA的两性离子聚氨酯的结构与性能研究 | 第56-70页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 SMPU-PS-JL聚合物的性能分析 | 第56-63页 |
5.2.1 SMPU-PS-JL聚合物的FT-IR分析 | 第56-57页 |
5.2.2 SMPU-PS-JL聚合物的DSC分析 | 第57页 |
5.2.3 SMPU-PS-JL聚合物的TGA分析 | 第57-59页 |
5.2.4 SMPU-PS-JL聚合物的XRD分析 | 第59页 |
5.2.5 SMPU-PS-JL聚合物的POM分析 | 第59-60页 |
5.2.6 SMPU-PS-JL聚合物的AFM分析 | 第60-61页 |
5.2.7 SMPU-PS-JL聚合物的应力应变分析 | 第61-62页 |
5.2.8 SMPU-PS-JL聚合物的SEM分析 | 第62-63页 |
5.3 SMPU-PS-JL聚合物的DMA分析 | 第63-65页 |
5.3.1 SMPU-PS-JL聚合物的模量分析 | 第63-64页 |
5.3.2 SMPU-PS-JL聚合物的形状记忆性能分析 | 第64-65页 |
5.4 SMPU-PS-JL聚合物的生物相容性分析 | 第65-68页 |
5.4.1 SMPU-PS-JL聚合物的细胞荧光倒置显微镜分析 | 第66页 |
5.4.2 SMPU-PS-JL聚合物的细胞毒性检测 | 第66-67页 |
5.4.3 SMPU-PS-JL聚合物的SEM分析 | 第67-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
第6章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第80页 |