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香豆素基生物网络的构建及其在环氧树脂增韧中的应用研究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 环氧树脂概述第11-15页
        1.2.1 环氧树脂简介第11-12页
        1.2.2 环氧树脂的种类及其特点第12-14页
        1.2.3 环氧树脂的应用及市场第14页
        1.2.4 固化剂第14-15页
        1.2.5 固化促进剂第15页
    1.3 环氧树脂增韧分类及国内外研究进展第15-18页
        1.3.1 橡胶类弹性体增韧第16页
        1.3.2 热塑性树脂的增韧第16-17页
        1.3.3 超支化聚合物增韧第17-18页
        1.3.4 互穿网络聚合物增韧第18页
    1.4 生物基材料的概述第18-20页
        1.4.1 生物基材料的简介第18页
        1.4.2 生物基材料增韧第18-19页
        1.4.3 氢化香豆素(DHC)为基体的生物基材料第19-20页
    1.5 环氧化物概述第20-22页
        1.5.1 聚乙二醇二缩水甘油醚第21页
        1.5.2 正丁基缩水甘油醚第21页
        1.5.3 苯基缩水甘油醚第21-22页
    1.6 本论文的研究意义和内容第22-25页
第2章 DHC基生物网络的制备及表征第25-41页
    2.1 前言第25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 实验试剂第25-26页
        2.2.2 实验仪器第26页
        2.2.3 DHC基生物网络的制备第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-39页
        2.3.1 DHC/PEGDE基生物网络的表征第27-31页
        2.3.2 DHC/PEGDE/BGE基生物网络的表征第31-35页
        2.3.3 DHC/PEGDE/GPE基生物网络的表征第35-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第3章 DHC/PEGDE增韧环氧树脂的制备及表征第41-53页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验药品及仪器第42-43页
        3.2.1 实验药品第42页
        3.2.2 实验仪器第42-43页
    3.3 实验步骤第43页
    3.4 结果与讨论第43-52页
        3.4.1 EP固化反应第43-44页
        3.4.2 EP/DHC-net双网络的构成及表征第44-45页
        3.4.3 EP/DHC-net双网络结构的固化行为第45-46页
        3.4.4 EP/DHC-net热力学性能和力学性能测试第46-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 DHC/PEGDE/BGE增韧环氧树脂的制备及表征第53-63页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验药品及仪器第54页
        4.2.1 实验药品第54页
        4.2.2 实验仪器第54页
    4.3 实验步骤第54-55页
    4.4 结果与讨论第55-62页
        4.4.1 D-N双网络的构成及表征第55-57页
        4.4.2 D-N双网络结构的固化行为第57-58页
        4.4.3 D-N热力学性能和力学性能测试第58-62页
    4.5 结果与讨论第62-63页
第5章 不同生物基增韧环氧树脂力学性能对比第63-69页
    5.1 PEGDE:BGE比例不同对环氧树脂性能的影响第63-65页
    5.2 国内外学者增韧改性环氧树脂力学性能参数第65-69页
第6章 总结与展望第69-73页
    6.1 全文总结第69-70页
    6.2 前景展望第70页
    6.3 论文的创新点及不足第70-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-83页
在学期间主要科研成果第83页
    一、发表学术论文第83页
    二、其他科研成果第83页

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