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高应变形状记忆聚合物

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 前言第11-12页
2 文献综述第12-30页
    2.1 形状记忆聚合物简介第12-18页
        2.1.1 形状记忆机理第14-15页
        2.1.2 形状记忆聚合物参数第15-18页
    2.2 特殊形变的形状记忆聚合物第18-21页
        2.2.1 多重形状记忆聚合物第18-19页
        2.2.2 双向形状记忆聚合物第19-21页
    2.3 形状记忆回复的触发方式第21-22页
    2.4 形状记忆聚合物的多种形式第22-24页
        2.4.1 形状记忆表面第22-23页
        2.4.2 形状记忆微粒第23页
        2.4.3 多孔形状记忆聚合物第23-24页
        2.4.4 形状记忆水凝胶第24页
    2.5 形状记忆聚合物的应用第24-29页
        2.5.1 可程序化光学器件第24-25页
        2.5.2 柔性电子器件基体第25-26页
        2.5.3 生物医用材料第26-27页
        2.5.4 仿生可逆干胶第27-28页
        2.5.5 转印第28-29页
    2.6 课题提出第29-30页
3 高应变环氧形状记忆聚合物第30-41页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 实验原料第31页
        3.2.2 环氧树脂的合成第31-32页
        3.2.3 环氧树脂的表征第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-40页
        3.3.1 玻璃化转变温度第33-35页
        3.3.2 断裂伸长率第35-36页
        3.3.3 形状记忆性能第36-39页
        3.3.4 转印第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 体温驱动的高应变热固性形状记忆聚氨酯第41-48页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验部分第41-43页
        4.2.1 实验原料第41-42页
        4.2.2 聚氨酯的合成第42页
        4.2.3 聚氨酯的表征第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-47页
        4.3.1 熔融转变温度第43-44页
        4.3.2 模量和断裂伸长率第44-46页
        4.3.3 形状记忆性能第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
5 结论与展望第48-50页
参考文献第50-57页
作者简介第57页

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