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聚合物变形材料的超快速三维成型

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
1 前言第10-12页
2 文献综述第12-40页
    2.1 变形材料第12-17页
        2.1.1 形状记忆聚合物第12-14页
        2.1.2 刺激响应性水凝胶第14-16页
        2.1.3 变形材料的应用第16-17页
    2.2 3D打印技术第17-24页
        2.2.1 原理及分类第17-22页
        2.2.2 应用及局限性第22-24页
    2.3 4D打印技术第24-39页
        2.3.1 概念第24-25页
        2.3.2 程序化变形的4D打印第25-29页
        2.3.3 非程序化变形的4D打印第29-34页
        2.3.4 新型的4D打印第34-39页
    2.4 课题提出第39-40页
3 刺激响应性水凝胶的超快速三维成型第40-56页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验部分第41-45页
        3.2.1 实验原料第41页
        3.2.2 聚己内酯二丙烯酸酯(PCLDA)的合成第41-42页
        3.2.3 数字化光控水凝胶的合成与三维成型第42-43页
        3.2.4 材料性能表征第43-45页
    3.3 结果与讨论第45-55页
        3.3.1 聚己内酯二丙烯酸酯(PCLDA)表征第45页
        3.3.2 水凝胶的三维成型机理研究第45-50页
        3.3.3 水凝胶的机械强度第50页
        3.3.4 水凝胶复杂三维结构的成型第50-52页
        3.3.5 水凝胶的离子响应性行为第52-53页
        3.3.6 改变光滑曲面结构的曲率的应用探索第53-55页
    3.4 本章小结第55-56页
4 石蜡凝胶的超快速三维成型第56-66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 数字化光控石蜡凝胶的合成与三维成型第57-58页
        4.2.3 材料性能表征第58-59页
    4.3 结果与讨论第59-64页
        4.3.1 石蜡凝胶的溶胀性质第59-60页
        4.3.2 石蜡凝胶的形状记忆性能第60-61页
        4.3.3 石蜡凝胶的复杂三维结构成型及形状记忆效应第61-62页
        4.3.4 失蜡铸造的应用探索第62-64页
    4.4 本章小结第64-66页
5 形状记忆材料的超快速三维成型第66-82页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 实验部分第67-69页
        5.2.1 实验原料第67页
        5.2.2 数字化光控形状记忆材料的三维成型第67页
        5.2.3 材料性能表征第67-69页
    5.3 结果与讨论第69-81页
        5.3.1 形状记忆材料的三维成型机理第69-71页
        5.3.2 形状记忆材料的复杂三维结构成型第71-74页
        5.3.3 材料的热力学、机械及形状记忆性能第74-77页
        5.3.4 调节材料的响应温度范围的探究第77-78页
        5.3.5 柔性电子器件基底材料的应用探究第78-81页
    5.4 本章小结第81-82页
6 结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 本文创新点第83页
    6.3 展望第83-84页
参考文献第84-98页
个人简介第98-99页

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