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两性聚合物/水滑石纳米复合材料的合成及性能

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
符号说明第12-19页
1 绪论第19-34页
    1.1 引言第19页
    1.2 LDH的简介第19-21页
        1.2.1 LDH的结构第20页
        1.2.2 LDH的性质第20-21页
    1.3 LDH/聚合物纳米复合材料的制备方法第21-26页
        1.3.1 共混法第22-23页
        1.3.2 插层复合法第23页
        1.3.3 原位聚合法第23-24页
        1.3.4 剥离/重组法第24-25页
        1.3.5 重构法第25页
        1.3.6 层层自组装法第25页
        1.3.7 旋涂法第25-26页
    1.4 LDH/聚合物纳米复合材料的研究进展第26-29页
        1.4.1 阻燃材料第26页
        1.4.2 紫外/红外吸收材料第26-27页
        1.4.3 医用材料第27页
        1.4.4 水处理材料第27-28页
        1.4.5 气体阻隔材料第28页
        1.4.6 发光材料第28-29页
        1.4.7 储能材料第29页
    1.5 乙烯基聚合物在皮革鞣制中的研究进展第29-31页
        1.5.1 两性聚合物第30页
        1.5.2 具有特定功能的聚合物第30-31页
    1.6 乙烯基聚合物/无机纳米粒子复合材料的研究进展第31-33页
        1.6.1 乙烯基聚合物/SiO2纳米复合材料第31-32页
        1.6.2 乙烯基聚合物/蒙脱土纳米复合材料第32页
        1.6.3 乙烯基聚合物/石墨烯纳米复合材料第32页
        1.6.4 乙烯基聚合物/ZnO纳米复合材料第32-33页
    1.7 课题的提出第33-34页
2 含磺酸基两性聚合物鞣剂的制备及性能第34-57页
    2.1 前言第34-35页
    2.2 主要化学试剂与仪器第35-36页
        2.2.1 主要化学试剂第35-36页
        2.2.2 主要仪器第36页
    2.3 实验部分第36-43页
        2.3.1 P(DM-AA-SAS)的制备第36-37页
        2.3.2 P(DM-AA-SAS)的应用第37-39页
        2.3.3 P(DM-AA-SAS)抑制裸皮酸膨胀性能的检测第39-40页
        2.3.4 两性聚合物性能的检测与表征第40-41页
        2.3.5 废液及坯革各项性能的检测第41-43页
    2.4 结果与讨论第43-56页
        2.4.1 单体和引发剂加料方式对P(DM-AA-SAS)外观的影响第43-44页
        2.4.2 引发剂用量对P(DM-AA-SAS)旋转粘度和转化率的影响第44-45页
        2.4.3 单体配比对P(DM-AA-SAS)旋转粘度和转化率的影响第45-46页
        2.4.4 P(DM-AA-SAS)的表征结果第46-48页
        2.4.5 P(DM-AA-SAS)在皮革浸酸鞣制中的应用结果第48-53页
        2.4.6 P(DM-AA-SAS)抑制裸皮膨胀的机制第53-56页
    2.5 小结第56-57页
3 共混法制备含磺酸基两性聚合物/水滑石纳米复合材料及其性能第57-76页
    3.1 前言第57页
    3.2 主要化学试剂与仪器第57-58页
        3.2.1 主要化学试剂第57-58页
        3.2.2 主要仪器第58页
    3.3 实验部分第58-61页
        3.3.1 P(DM-AA-SAS)/LDH-B的制备第58-59页
        3.3.2 P(DM-AA-SAS)/LDH-B的应用第59-60页
        3.3.3 纳米复合材料的性能检测与表征第60-61页
        3.3.4 废液及坯革各项性能的检测第61页
    3.4 结果与讨论第61-75页
        3.4.1 共混时间对P(DM-AA-SAS)/LDH-B稳定性的影响第61-62页
        3.4.2 超声时间对P(DM-AA-SAS)/LDH-B稳定性的影响第62页
        3.4.3 体系pH对 P(DM-AA-SAS)/LDH-B稳定性的影响第62-63页
        3.4.4 LDH用量对P(DM-AA-SAS)/LDH-B旋转粘度的影响第63页
        3.4.5 P(DM-AA-SAS)/LDH-B的表征结果第63-67页
        3.4.6 P(DM-AA-SAS)/LDH-B配合4%铬粉的鞣制应用结果第67-71页
        3.4.7 P(DM-AA-SAS)/LDH-B的复鞣应用结果第71-75页
    3.5 小结第75-76页
4 剥离/重组法制备含磺酸基两性聚合物/水滑石纳米复合材料及其性能第76-90页
    4.1 前言第76页
    4.2 主要化学试剂与仪器第76-77页
        4.2.1 主要化学试剂第76-77页
        4.2.2 主要仪器第77页
    4.3 实验部分第77-79页
        4.3.1 两性聚合物P(DM-AA-SAS)剥离LDH第77页
        4.3.2 P(DM-AA-SAS)/LDH-E的制备第77-78页
        4.3.3 P(DM-AA-SAS)/LDH-E的应用第78页
        4.3.4 剥离的LDH及纳米复合材料的性能检测与表征第78页
        4.3.5 废液及坯革各项性能的检测第78-79页
    4.4 结果与讨论第79-89页
        4.4.1 超声时间对P(DM-AA-SAS)剥离LDH的影响第79-81页
        4.4.2 P(DM-AA-SAS)溶液浓度对剥离LDH的影响第81-82页
        4.4.3 剥离后LDH纳米片的表征结果第82-84页
        4.4.4 P(DM-AA-SAS)/LDH-E配合4%铬粉的鞣制应用结果第84-85页
        4.4.5 P(DM-AA-SAS)/LDH-E的复鞣应用结果第85-89页
    4.5 小结第89-90页
5 原位法制备含磺酸基两性聚合物/水滑石纳米复合材料及其性能第90-105页
    5.1 前言第90页
    5.2 主要化学试剂与仪器第90页
        5.2.1 主要化学试剂第90页
        5.2.2 主要仪器第90页
    5.3 实验部分第90-92页
        5.3.1 P(DM-AA-SAS)/LDH-I的制备第90-91页
        5.3.2 P(DM-AA-SAS)/LDH-I的应用第91页
        5.3.3 纳米复合材料的检测与表征第91页
        5.3.4 废液及坯革各项性能的检测第91-92页
    5.4 结果与讨论第92-104页
        5.4.1 反应温度对P(DM-AA-SAS)/LDH-I合成的影响第92-93页
        5.4.2 引发剂用量对P(DM-AA-SAS)/LDH-I旋转粘度和转化率的影响第93-94页
        5.4.3 反应时间对P(DM-AA-SAS)/LDH-I旋转粘度和转化率的影响第94-95页
        5.4.4 体系pH对 P(DM-AA-SAS)/LDH-I旋转粘度的影响第95-97页
        5.4.5 LDH用量对P(DM-AA-SAS)/LDH-I旋转粘度和转化率的影响第97页
        5.4.6 P(DM-AA-SAS)/LDH-I的表征结果第97-99页
        5.4.7 P(DM-AA-SAS)/LDH-I配合4%铬粉的鞣制应用结果第99-100页
        5.4.8 P(DM-AA-SAS)/LDH-I的复鞣应用结果第100-104页
    5.5 小结第104-105页
6 两性聚合物/水滑石纳米复合材料结构与其皮革应用性能的相关性研究第105-120页
    6.1 前言第105页
    6.2 主要化学试剂与仪器第105-106页
        6.2.1 主要化学试剂第105-106页
        6.2.2 主要仪器第106页
    6.3 实验部分第106-108页
        6.3.1 不同结构P(DM-AA-SAS)/LDH的合成第106页
        6.3.2 不同结构P(DM-AA-SAS)/LDH的应用第106-107页
        6.3.3 检测与表征第107-108页
    6.4 结果与讨论第108-119页
        6.4.1 P(DM-AA-SAS)/LDH结构对蓝湿革收缩温度和增厚率的影响第108页
        6.4.2 P(DM-AA-SAS)/LDH结构对废液中Cr2O3 含量的影响第108-109页
        6.4.3 P(DM-AA-SAS)/LDH结构对复鞣坯革增厚率的影响第109-110页
        6.4.4 P(DM-AA-SAS)/LDH结构对复鞣坯革染色性能的影响第110-113页
        6.4.5 P(DM-AA-SAS)/LDH结构对复鞣坯革柔软度的影响第113-114页
        6.4.6 P(DM-AA-SAS)/LDH结构对复鞣坯革物理机械性能的影响第114-115页
        6.4.7 P(DM-AA-SAS)/LDH结构与其皮革应用性能的相关性研究结果第115-119页
    6.5 小结第119-120页
7 两性聚合物/水滑石纳米复合材料与皮胶原的作用机理研究第120-141页
    7.1 前言第120页
    7.2 主要化学试剂与仪器第120-121页
        7.2.1 主要化学试剂第120-121页
        7.2.2 主要仪器第121页
    7.3 实验部分第121-123页
        7.3.1 P(DM-AA-SAS)与皮胶原的作用第121-122页
        7.3.2 LDH与皮胶原的作用第122页
        7.3.3 P(DM-AA-SAS)/LDH与皮胶原的作用第122-123页
        7.3.4 检测与表征第123页
    7.4 结果与讨论第123-140页
        7.4.1 P(DM-AA-SAS)/LDH与皮胶原模拟物的作用结果第123-125页
        7.4.2 P(DM-AA-SAS)/LDH与胶原的作用结果第125-132页
        7.4.3 P(DM-AA-SAS)/LDH与皮胶原纤维(皮块)的作用结果第132-139页
        7.4.4 P(DM-AA-SAS)/LDH与皮胶原的作用模型第139-140页
    7.5 小结第140-141页
8 结论第141-143页
参考文献第143-162页
本研究的创新之处第162-163页
后续研究工作展望第163-164页
致谢第164-165页
攻读博士期间发表的学术论文目录第165-169页

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