摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
论文中使用的符号和缩写说明 | 第11-12页 |
1 文献综述 | 第12-30页 |
1.1 聚氨酯的发展 | 第12页 |
1.2 聚氨酯弹性体 | 第12-17页 |
1.2.1 聚氨酯弹性体的原料 | 第13-15页 |
1.2.2 加工方式 | 第15-16页 |
1.2.3 浇注型聚氨酯的合成方法 | 第16-17页 |
1.3 聚氨酯弹性体中的结构与性能 | 第17-20页 |
1.3.1 聚氨酯基团内聚能 | 第17-18页 |
1.3.2 聚氨酯中的氢键 | 第18页 |
1.3.3 聚氨酯中的交联网络 | 第18-20页 |
1.3.4 聚氨酯中的微相分离 | 第20页 |
1.4 聚氨酯弹性体的改性方法 | 第20-23页 |
1.4.1 环氧树脂改性聚氨酯弹性体 | 第21页 |
1.4.2 有机硅材料改性聚氨酯弹性体 | 第21页 |
1.4.3 聚氨酯弹性体中引入聚酰亚胺结构 | 第21-22页 |
1.4.4 纳米蒙脱土(MMT)改性聚氨酯弹性体 | 第22页 |
1.4.5 纳米SiO_2和TiO_2改性聚氨酯弹性体 | 第22-23页 |
1.4.6 碳纳米管改性聚氨酯弹性体 | 第23页 |
1.5 石墨烯的结构及应用 | 第23-27页 |
1.5.1 石墨烯的结构特点 | 第23-24页 |
1.5.2 氧化石墨烯 | 第24-25页 |
1.5.3 石墨烯在高分子材料上的应用 | 第25-27页 |
1.6 本课题研究的意义和内容 | 第27-30页 |
2 HVA-2 邻接交联型聚氨酯弹性体的制备与性能 | 第30-42页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 实验原料和主要仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 HVA-2 交联型聚氨酯弹性体的制备 | 第31-32页 |
2.3 分析测试 | 第32-34页 |
2.3.1 聚氨酯交联密度的测定 | 第32-33页 |
2.3.2 力学性能 | 第33页 |
2.3.3 热稳定性 | 第33-34页 |
2.3.4 变温红外 | 第34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-40页 |
2.4.1 物理交联对力学性能的影响 | 第34-35页 |
2.4.2 化学交联密度对PUU力学性能的影响 | 第35页 |
2.4.3 PUU材料热稳定性的对比 | 第35-36页 |
2.4.4 交联密度对低温热性能的影响 | 第36-37页 |
2.4.5 温度与PUU力学性能的相关性 | 第37-38页 |
2.4.6 温度对氢键化作用的影响 | 第38-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
3 离子聚合物交联型聚氨酯弹性体的制备与性能 | 第42-56页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-46页 |
3.2.1 实验原料 | 第42-43页 |
3.2.2 离子聚合物交联型聚氨酯弹性体的制备 | 第43页 |
3.2.3 HZMMA与聚氨酯基体的交联方式 | 第43-46页 |
3.3 性能测试 | 第46-47页 |
3.4 结果与讨论 | 第47-53页 |
3.4.1 离子聚合物对PUU力学性能的影响 | 第47-48页 |
3.4.2 温度与PUU力学性能的相关性 | 第48-50页 |
3.4.3 温度对氢键化作用的影响 | 第50-51页 |
3.4.4 离子聚合物对PUU热性能的影响 | 第51-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-56页 |
4 氧化石墨烯/聚氨酯复合材料的制备与性能 | 第56-68页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 实验部分 | 第57-59页 |
4.2.1 实验原料 | 第57页 |
4.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第57-58页 |
4.2.3 氧化石墨烯/聚氨酯复合材料的制备与性能 | 第58-59页 |
4.3 性能测试 | 第59页 |
4.4 结果与讨论 | 第59-66页 |
4.4.1 氧化石墨烯的基本结构 | 第59-61页 |
4.4.2 聚氨酯复合材料的红外分析 | 第61-62页 |
4.4.3 氧化石墨烯含量对聚氨酯复合材料力学性能的影响 | 第62页 |
4.4.4 聚氨酯复合材料的微相结构 | 第62-64页 |
4.4.5 氨酯复合材料热性能分析 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与或完成的课题 | 第82-83页 |