中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·聚氨酯弹性体简介 | 第9-11页 |
·聚氨酯弹性体的结构特点 | 第10页 |
·聚醚型聚氨酯弹性体 | 第10-11页 |
·聚酯型聚氨酯弹性体 | 第11页 |
·聚氨酯弹性体的电致伸缩效应 | 第11-14页 |
·聚氨酯弹性体在电场作用下的电场—应变关系 | 第11-12页 |
·频率和温度对应变的影响 | 第12-13页 |
·其他因素的影响 | 第13-14页 |
·聚氨酯弹性体在电场作用下的弯曲现象 | 第14-15页 |
·聚氨酯膜的弯曲现象 | 第14页 |
·聚氨酯膜电致弯曲的滞后现象 | 第14-15页 |
·离子杂质对弯曲的影响 | 第15页 |
·聚氨酯弹性体与纳米材料的复合 | 第15-17页 |
·聚氨酯弹性体的纳米改性方法 | 第15-16页 |
·聚氨酯弹性体与纳米材料复合体系的研究 | 第16页 |
·聚氨酯弹性体/无机介电材料复合体系的研究 | 第16-17页 |
·聚氨酯电致伸缩效应的测试方法 | 第17页 |
·应用前景 | 第17页 |
·本论文的目的和研究意义 | 第17-19页 |
第二章 聚氨酯弹性体的合成及其基础性能表征 | 第19-35页 |
·实验原理 | 第19-20页 |
·聚氨酯弹性体的合成反应机理 | 第19-20页 |
·聚酯二元醇的合成反应机理 | 第20页 |
·实验试剂与实验仪器 | 第20-21页 |
·实验试剂 | 第20-21页 |
·实验仪器 | 第21页 |
·实验方法 | 第21-23页 |
·合成方法 | 第21-22页 |
·聚酯二元醇的合成方法 | 第21-22页 |
·聚氨酯弹性体的合成方法 | 第22页 |
·表征方法 | 第22-23页 |
·聚酯二元醇的表征方法 | 第22-23页 |
·聚氨酯弹性体的表征方法 | 第23页 |
·结果与讨论 | 第23-34页 |
·聚酯二元醇的酸值和羟值 | 第23-24页 |
·聚酯二元醇的红外分析 | 第24-25页 |
·聚酯二元醇的核磁共振谱图 | 第25-26页 |
·聚氨酯弹性体的结构分析 | 第26-27页 |
·聚氨酯弹性体的密度 | 第27-28页 |
·聚氨酯弹性体的硬度 | 第28页 |
·聚氨酯弹性体的热性能 | 第28-29页 |
·聚氨酯弹性体的电性能 | 第29-34页 |
·聚氨酯弹性体的电阻率 | 第29-31页 |
·聚氨酯弹性体的介电性能 | 第31-34页 |
·本章 小结 | 第34-35页 |
第三章 纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的合成与基础性能表征 | 第35-42页 |
·钛酸钡简介 | 第35页 |
·实验试剂与实验仪器 | 第35-36页 |
·实验试剂 | 第35页 |
·实验仪器 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36页 |
·纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的合成方法 | 第36页 |
·表征方法 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-41页 |
·纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的结构分析 | 第36-37页 |
·纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的密度 | 第37页 |
·纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的硬度 | 第37-38页 |
·纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的热性能 | 第38页 |
·纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的电性能 | 第38-41页 |
·纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的电阻率 | 第38-40页 |
·纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的介电性能 | 第40-41页 |
·本章 小结 | 第41-42页 |
第四章 聚氨酯弹性体的电致伸缩性能 | 第42-50页 |
·实验方法 | 第42-44页 |
·数字相关测量方法简介 | 第42页 |
·实验仪器 | 第42-44页 |
·实验方法 | 第44页 |
·实验结果与讨论 | 第44-49页 |
·聚氨酯弹性体的电致伸缩性能 | 第44-47页 |
·电致伸缩应变与时间的变化关系 | 第45-46页 |
·电致伸缩性能与结构的关系 | 第46-47页 |
·纳米钛酸钡/聚氨酯弹性体复合材料的电致伸缩性能 | 第47-49页 |
·电致伸缩应变与时间的变化关系 | 第47-48页 |
·电致伸缩性能与钛酸钡含量的关系 | 第48-49页 |
·本章 小结 | 第49-50页 |
第五章 主要结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
附录 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
硕士期间发表论文 | 第57页 |