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石墨烯/桐油/不饱和聚酯生物基纳米复合材料的研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第11-23页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 桐油改性高分子材料研究进展第11-17页
        1.2.1 桐油概述第11-12页
        1.2.2 桐油改性高分子材料研究进展第12-17页
            1.2.2.1 桐油改性醇酸树脂第12-13页
            1.2.2.2 桐油改性环氧树脂第13页
            1.2.2.3 桐油改性酚醛树脂第13-14页
            1.2.2.4 桐油改性聚氨酯树脂第14页
            1.2.2.5 桐油改性不饱和聚酯树脂第14-17页
    1.3 纳米粒子改性植物油基热固性树脂研究进展第17-18页
        1.3.1 纳米粒子改性植物油基不饱和聚酯树脂研究进展第17页
        1.3.2 纳米粒子改性植物油基其它热固性树脂研究进展第17-18页
    1.4 石墨烯改性不饱和聚酯树脂复合材料研究进展第18-20页
        1.4.1 石墨烯概述第18页
        1.4.2 石墨烯聚合物纳米复合材料的制备方法第18-19页
        1.4.3 石墨烯改性不饱和聚酯树脂研究进展第19-20页
    1.5 植物油基不饱和聚酯发泡材料的研究进展第20-21页
    1.6 本课题的研究目的和意义第21页
    1.7 本课题研究的内容与方法第21-22页
        1.7.1 本课题的主要研究内容第21页
        1.7.2 本课题主要研究方法第21-22页
        1.7.3 本课题主要技术路线第22页
    1.8 本课题的研究特色与创新第22-23页
第二章 石墨烯/桐油/不饱和聚酯生物基纳米复合材料的制备及性能研究第23-36页
    2.1 前言第23-24页
    2.2 实验材料第24-25页
        2.2.1 主要原料及试剂第24页
        2.2.2 主要仪器和设备第24-25页
    2.3 实验部分第25-26页
        2.3.1 UPR/TO/GO纳米复合材料的制备第25-26页
        2.3.2 UPR/TO/GO纳米复合材料的固化第26页
    2.4 性能测试及表征第26-28页
        2.4.1 树脂的测试方法第26-27页
            2.4.1.1 外观检查第26页
            2.4.1.2 酸值测定第26-27页
            2.4.1.3 粘度测定第27页
            2.4.1.4 凝胶时间测定第27页
        2.4.2 树脂浇注体性能测试方法第27-28页
            2.4.2.1 扫描电镜测试第27页
            2.4.2.2 透射电镜测试第27页
            2.4.2.3 力学性能测试第27页
            2.4.2.4 热失重能测试第27-28页
            2.4.2.5 动态热力学测试第28页
            2.4.2.6 吸水率测试第28页
    2.5 结果与讨论第28-35页
        2.5.1 UPR/TO/GO纳米复合材料的物理性能第28-29页
        2.5.2 石墨烯在UPR/TO/GO复合材料中的分散状态第29-30页
        2.5.3 UPR/TO/GO纳米复合材料的力学性能第30-31页
        2.5.4 UPR/TO/GO纳米复合材料的动态热机械性能第31-33页
        2.5.5 UPR/TO/GO纳米复合材料的热性能第33-34页
        2.5.6 UPR/TO/GO纳米复合材料的吸水率第34-35页
    2.6 小结第35-36页
第三章 功能化石墨烯的分离与结构表征第36-45页
    3.1 前言第36页
    3.2 实验材料第36-38页
        3.2.1 主要原料及试剂第36-37页
        3.2.2 主要仪器和设备第37-38页
    3.3 实验部分第38-39页
        3.3.1 功能化石墨烯的制备及提取第38页
        3.3.2 性能测试及表征第38-39页
            3.3.2.1 沉降实验第38页
            3.3.2.2 原子力显微镜分析第38页
            3.3.2.3 红外光谱测试第38页
            3.3.2.4 热失重测试第38页
            3.3.2.5 X射线光电子能谱第38-39页
            3.3.2.6 拉曼光谱测试第39页
    3.4 结果与讨论第39-44页
        3.4.1 溶解性分析第39页
        3.4.2 原子力显微镜分析第39-40页
        3.4.3 红外光谱分析第40-42页
        3.4.4 热重分析第42页
        3.4.5 X射线光电子能谱分析第42-43页
        3.4.6 拉曼光谱分析第43-44页
    3.5 小结第44-45页
第四章 石墨烯/桐油/不饱和聚酯生物基泡沫材料的制备及性能研究第45-56页
    4.1 前言第45页
    4.2 实验材料第45-46页
        4.2.1 主要原料及试剂第45-46页
        4.2.2 主要仪器和设备第46页
    4.3 实验部分第46-48页
        4.3.1 UPR/TO/GO泡沫材料的制备第46-47页
        4.3.2 性能测试及表征第47-48页
            4.3.2.1 压缩性能测试第47页
            4.3.2.2 导热系数测试第47页
            4.3.2.3 热失重测试第47-48页
            4.3.2.4 扫描电镜测试第48页
            4.3.2.5 极限氧指数测试第48页
    4.4 结果与讨论第48-54页
        4.4.1 泡沫材料的压缩性能分析第48-50页
        4.4.2 泡沫材料的导热系数分析第50页
        4.4.3 泡沫材料的热失重分析第50-52页
        4.4.4 泡沫材料的扫描电镜分析第52-54页
        4.4.5 泡沫材料的极限氧指数分析第54页
    4.5 小结第54-56页
第五章 结论与展望第56-58页
    5.1 主要结论第56页
    5.2 今后主要的研究方向第56-58页
攻读学位期间发表的学术论文第58-59页
参考文献第59-64页

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