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高折射率硫化锌/含硫聚合物纳米复合光学材料

提要第5-7页
目录第7-11页
第一章 绪论第11-47页
    1.1 高折射率有机/无机纳米复合光学材料的设计第12-22页
        1.1.1 高折射率有机基体材料第12-19页
            1.1.1.1 有机光学基体材料第12-14页
            1.1.1.2 高折射率有机光学材料的分子设计理论基础第14-16页
            1.1.1.3 常用高折射率有机光学树脂第16-19页
        1.1.2 高折射率有机/无机纳米复合光学材料第19-22页
            1.1.2.1 纳米复合光学材料第19-20页
            1.1.2.2 高折射率有机/无机纳米复合光学材料第20-22页
    1.2 高折射率有机/无机纳米复合光学材料的性能及制备方法第22-36页
        1.2.1 高折射率有机/无机纳米复合光学材料的性能第22-27页
            1.2.1.1 折射率第22-23页
            1.2.1.2 透明性第23-24页
            1.2.1.3 热光稳定性第24-26页
            1.2.1.4 机械性能第26页
            1.2.1.5 吸湿性第26页
            1.2.1.6 耐热性第26-27页
        1.2.2 高折射率有机/无机纳米复合光学材料的制备方法第27-36页
            1.2.2.1 溶胶凝胶法(Sol-gel route)第27-30页
            1.2.2.2 转移分散聚合法(Ex-situ method)第30-34页
            1.2.2.3 纳米微粒原位生成法(In-situ method)第34-36页
    1.3 高折射率纳米复合光学材料的应用第36-44页
        1.3.1 减反射涂层第36-37页
        1.3.2 光波导材料第37-39页
        1.3.3 高折射率耐磨涂层第39-41页
        1.3.4 高折射率LED封装材料第41-42页
        1.3.5 光子晶体第42-44页
    1.4 本论文设计思路第44-47页
第二章 高折射率ZnS纳米粒子/环硫系聚合物体相纳米复合光学材料第47-73页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 环硫化合物的合成方法第48-49页
    2.3 实验部分第49-54页
        2.3.1 实验原料第49-50页
        2.3.2 2,2’-二(4-环硫丙氧基苯基)丙烷(ESDGEBA)的合成第50-51页
        2.3.3 2,2’-二巯基双环硫丙烷乙硫醚(ESGMES)的合成第51-52页
        2.3.4 巯基乙醇包覆的ZnS纳米粒子的合成第52页
        2.3.5 ZnS/环硫系聚合物纳米复合材料的制备第52-53页
        2.3.6 测试方法第53-54页
    2.4 结果与讨论第54-72页
        2.4.1 环硫化合物的表征第54-57页
        2.4.2 ZnS纳米粒子的合成与表征第57-60页
        2.4.3 ZnS/环硫系聚合物纳米复合材料的设计与性能第60-72页
            2.4.3.1 复合材料中两种环硫单体含量的确定第60-61页
            2.4.3.2 复合材料的结构设计与表征第61-65页
            2.4.3.3 复合材料的光学透过率第65-67页
            2.4.3.4 复合材料的热性能和机械性能第67-71页
            2.4.3.5 复合材料的折射率第71-72页
    2.5 本章小结第72-73页
第三章 高折射率ZnS纳米粒子/硫醇系聚合物体相纳米复合光学材料第73-91页
    3.1 引言第73页
    3.2 硫醇的制备方法第73-75页
    3.3 实验部分第75-77页
        3.3.1 实验原料第75页
        3.3.2 2,3-环硫丙硫醇(MPS)的合成第75-76页
        3.3.3 巯基乙醇包覆的ZnS纳米粒子的合成第76页
        3.3.4 ZnS/硫醇系聚合物纳米复合材料的制备第76页
        3.3.5 测试方法第76-77页
    3.4 结果与讨论第77-89页
        3.4.1 硫醇化合物的表征第77-79页
        3.4.2 ZnS/硫醇系聚合物纳米复合材料的设计与性能第79-89页
            3.4.2.1 复合材料的结构设计与表征第79-83页
            3.4.2.2 复合材料的光学透过率第83-85页
            3.4.2.3 复合材料的热性能和机械性能第85-88页
            3.4.2.4 复合材料的折射率第88-89页
    3.5 本章小结第89-91页
第四章 高折射率ZnS纳米粒子/含硫聚合物纳米复合光学薄膜和体相材料第91-111页
    4.1 引言第91-92页
    4.2 实验部分第92-96页
        4.2.1 实验原料第92页
        4.2.2 苄巯基苯乙烯(TMSt)的合成第92-93页
        4.2.3 双键封端的含硫聚氨酯大单体的合成第93页
        4.2.4 TMSt/PhSH包覆的ZnS纳米粒子的合成第93-94页
        4.2.5 ZnS/含硫聚合物纳米复合薄膜的制备第94页
        4.2.6 ZnS/含硫聚合物纳米复合体相材料的制备第94-95页
        4.2.7 测试方法第95-96页
    4.3 结果与讨论第96-108页
        4.3.1 苄巯基苯乙烯(TMSt)的表征第96-97页
        4.3.2 双键封端的含硫聚氨酯大单体的表征第97页
        4.3.3 TMSt/PhSH包覆的ZnS纳米粒子的表征第97-100页
        4.3.4 ZnS/含硫聚合物纳米复合薄膜的设计与表征第100-107页
        4.3.5 TMSt/PhSH-ZnS/硫醇系聚合物纳米复合体相材料的表征第107-108页
    4.4 本章小结第108-111页
结论第111-115页
参考文献第115-133页
作者简历第133-135页
攻读博士学位期间所发表的论文第135-137页
致谢第137-139页
摘要第139-142页
Abstract第142-145页

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