首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--功能材料论文

丙烯酸聚乙二醇酯的制备及应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-35页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 相变材料的概述第14-18页
        1.2.1 固-液相变材料第14-17页
            1.2.1.1 结晶水合盐第15页
            1.2.1.2 石蜡类PCM第15-17页
            1.2.1.3 脂肪酸类PCM第17页
        1.2.2 固-固相变材料第17-18页
    1.3 相变材料的研究进展第18-25页
        1.3.1 聚合物基相变材料第19-23页
            1.3.1.1 聚乙二醇类复合相变材料第19-21页
            1.3.1.2 脂肪酸/高分子基复合相变材料第21-22页
            1.3.1.3 石蜡/高分子基复合相变材料第22-23页
        1.3.2 接枝型高分子相变材料第23-24页
        1.3.3 交联型高分子相变材料第24-25页
    1.4 相变材料的应用进展第25-29页
        1.4.1 纤维及织物领域的应用第25-26页
        1.4.2 建筑保温领域的应用第26-28页
            1.4.2.1 保温砂浆第27页
            1.4.2.2 保温墙体第27-28页
        1.4.3 太阳能领域的应用第28-29页
        1.4.4 其它领域的应用第29页
    1.5 相变材料的研究展望第29-31页
        1.5.1 相变材料研究存在问题第30-31页
        1.5.2 相变材料的研究展望第31页
    1.6 论文的意义、内容和创新之处第31-35页
        1.6.1 论文的意义第31-32页
        1.6.2 研究内容第32-34页
            1.6.2.1 丙烯酸聚乙二醇酯相变大单体的制备与表征第32-33页
            1.6.2.2 丙烯酸聚乙二醇酯交联凝胶的制备及性能表征第33页
            1.6.2.3 PEGA低交联凝胶/PP共混纤维的制备与性能研究第33页
            1.6.2.4 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料的制备及应用研究第33-34页
        1.6.3 论文的研究特色与创新之处第34-35页
第二章 丙烯酸-聚乙二醇酯相变大单体的制备与表征第35-43页
    2.1 实验部分第35-37页
        2.1.1 主要原料试剂第35页
        2.1.2 实验仪器及设备第35-36页
        2.1.3 丙烯酸聚乙二醇酯相变大单体的制备第36页
        2.1.4 丙烯酸聚乙二醇酯相变大单体的表征第36-37页
            2.1.4.1 红外光谱表征第36-37页
            2.1.4.2 结晶形态表征第37页
            2.1.4.3 热性能表征第37页
            2.1.4.4 热稳定性表征第37页
            2.1.4.5 保温性能测试第37页
    2.2 结果与讨论第37-42页
        2.2.1 PEGA相变大单体的红外分析第37-38页
        2.2.2 PEGA相变大单体的偏光显微镜分析第38-39页
        2.2.3 PEGA相变大单体制备工艺分析第39页
        2.2.4 PEGA相变大单体的热性能分析第39-40页
        2.2.5 PEGA相变大单体的热稳定性能分析第40-41页
        2.2.6 PEGA相变大单体的保温性能研究第41-42页
    2.3 小结第42-43页
第三章 丙烯酸-聚乙二醇酯交联凝胶的制备及性能表征第43-55页
    3.1 实验部分第43-46页
        3.1.1 主要原料试剂第43页
        3.1.2 实验仪器及设备第43-44页
        3.1.3 丙烯酸聚乙二醇酯交联凝胶的制备第44-45页
            3.1.3.1 丙烯酸聚乙二醇酯的制备第44页
            3.1.3.2 丙烯酸聚乙二醇酯交联凝胶的制备第44-45页
        3.1.4 丙烯酸聚乙二醇酯交联凝胶的性能表征第45-46页
            3.1.4.1 PEGA交联凝胶扫描电镜的表征第45-46页
            3.1.4.2 PEGA交联凝胶结晶形态表征第46页
            3.1.4.3 PEGA交联凝胶热性能表征第46页
            3.1.4.4 PEGA交联凝胶热稳定性表征第46页
            3.1.4.5 PEGA交联凝胶保温性能测试第46页
    3.2 结果与讨论第46-54页
        3.2.1 PEGA交联凝胶的扫面电镜分析第46-48页
        3.2.2 PEGA交联凝胶的偏光显微镜分析第48-49页
        3.2.3 PEGA高交联凝胶制备工艺分析第49-51页
        3.2.4 PEGA交联凝胶的热性能分析第51-52页
        3.2.5 PEGA交联凝胶的热稳定性能分析第52-53页
        3.2.6 PEGA高交联凝胶的保温性能分析第53-54页
    3.3 小结第54-55页
第四章 PEGA低交联凝胶/PP共混纤维的制备与性能研究第55-66页
    4.1 实验部分第55-58页
        4.1.1 主要原料试剂第55页
        4.1.2 实验仪器及设备第55-56页
        4.1.3 PEGA低交联凝胶/PP共混物及共混纤维的制备第56-57页
            4.1.3.1 丙烯酸聚乙二醇酯的制备第56页
            4.1.3.2 丙烯酸聚乙二醇酯低交联凝胶的制备第56页
            4.1.3.3 PEGA低交联凝胶/PP共混纤维的制备第56-57页
        4.1.4 PEGA低交联凝胶/PP共混物及共混纤维的表征第57-58页
            4.1.4.1 PEGA低交联凝胶/PP共混物流变性能的表征第57页
            4.1.4.2 PEGA低交联凝胶/PP共混纤维结晶形态表征第57页
            4.1.4.3 PEGA低交联凝胶/PP共混纤维扫描电镜的表征第57页
            4.1.4.4 PEGA低交联凝胶/PP共混纤维热性能的表征第57页
            4.1.4.5 PEGA低交联凝胶/PP共混纤维强力测试第57页
            4.1.4.6 PEGA低交联凝胶/PP共混纤维回潮率的测试第57-58页
    4.2 结果与讨论第58-65页
        4.2.1 PEGA低交联凝胶与PP共混物流变性能分析第58-61页
            4.2.1.1 添加含量对共混体系流变性能的影响第58页
            4.2.1.2 温度对共混体系流变性能的影响第58-61页
        4.2.2 PEGA低交联凝胶/PP蓄热调温纤维结晶性能分析第61-62页
        4.2.3 PEGA低交联凝胶/PP蓄热调温纤维扫描电镜分析第62页
        4.2.4 PEGA低交联凝胶/PP蓄热调温纤维热性能分析第62-63页
        4.2.5 PEGA低交联凝胶/PP蓄热调温纤维力学性能分析第63-64页
        4.2.6 PEGA低交联凝胶/PP蓄热调温纤维回潮率分析第64-65页
    4.3 小结第65-66页
第五章 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料的制备及应用研究第66-84页
    5.1 实验部分第66-70页
        5.1.1 主要原料试剂第66页
        5.1.2 实验仪器及设备第66-67页
        5.1.3 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料及蓄热调温纤维的制备第67-69页
            5.1.3.1 丙烯酸聚乙二醇酯的制备第67页
            5.1.3.2 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料的制备第67-68页
            5.1.3.3 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维的制备第68-69页
        5.1.4 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料及蓄热调温纤维的表征第69-70页
            5.1.4.1 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料扫描电镜的表征第69页
            5.1.4.2 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料结晶形态表征第69页
            5.1.4.3 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料热性能表征第69页
            5.1.4.4 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料热稳定性表征第69页
            5.1.4.5 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料与PP共混物流变性能的表征第69页
            5.1.4.6 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维结晶形态表征第69页
            5.1.4.7 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维扫描电镜的表征第69页
            5.1.4.8 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维热性能的表征第69-70页
            5.1.4.9 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维强力测试第70页
            5.1.4.10 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维回潮率的测试第70页
    5.2 结果与讨论第70-82页
        5.2.1 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料的扫面电镜分析第70-71页
        5.2.2 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料的POM分析第71-72页
        5.2.3 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料的正交分析第72页
        5.2.4 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料的热性能分析第72-73页
        5.2.5 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料的热性能分析第73-74页
        5.2.6 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料与PP共混物的流变性能分析第74-78页
            5.2.6.1 剪切应力-剪切速率曲线第74-76页
            5.2.6.2 剪切粘度-剪切速率曲线第76页
            5.2.6.3 温度对流变性能的影响第76-78页
        5.2.7 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维结晶性能分析第78页
        5.2.8 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维表面形态分析第78-79页
        5.2.9 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维DSC分析第79-80页
        5.2.10 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维力学性能分析第80-81页
        5.2.11 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维回潮率分析第81-82页
    5.3 小结第82-84页
第六章 结论第84-87页
    6.1 实验结论第84-86页
        6.1.1 PEGA相变大单体第84页
        6.1.2 PEGA交联凝胶第84-85页
        6.1.3 P(PEGA-HAM)/PEG多元蓄热复合材料第85页
        6.1.4 PEGA低交联凝胶/PP蓄热调温纤维第85页
        6.1.5 P(PEGA-HAM)/PEG多元复合蓄热调温纤维第85-86页
    6.2 研究展望第86-87页
参考文献第87-95页
致谢第95-96页
附录A 发表论文和参加科研情况第96-97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:离聚物的制备及对TPO/Mg(OH)2复合体系性能影响的研究
下一篇:应用生产数据反求煤层渗透率的方法研究