首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--一般性问题论文--基础理论论文

超声波促进纳米SiO2-环氧杂化树脂的合成及其与环氧化聚异丁烯共混的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 照明LED封装材料第12-13页
        1.2.1 LED封装材料要求第12页
        1.2.2 LED封装材料发展第12-13页
    1.3 环氧化聚异丁烯第13-18页
        1.3.1 低分子量聚异丁烯的功能化第13-14页
        1.3.2 低分子量聚异丁烯的环氧化第14-15页
        1.3.3 环氧树脂固化第15-18页
    1.4 有机无机杂化材料第18-21页
        1.4.1 有机无机杂化材料分类第18页
        1.4.2 有机无机杂化材料的制备第18-21页
    1.5 纳米二氧化硅杂化材料第21-24页
        1.5.1 二氧化硅概述第21-22页
        1.5.2 纳米SiO_2杂化材料的制备第22-23页
        1.5.3 硅氧烷单体第23-24页
    1.6 纳米二氧化硅有机无机杂化材料的应用第24-26页
        1.6.1 结构材料第24-25页
        1.6.2 电学材料第25页
        1.6.3 光学材料第25页
        1.6.4 耐高温材料第25-26页
        1.6.5 生物材料第26页
    1.7 课题研究意义、主要内容及创新之处第26-29页
        1.7.1 研究意义第26页
        1.7.2 研究思路第26-27页
        1.7.3 主要内容第27-28页
        1.7.4 本课题创新之处第28-29页
第二章 实验部分第29-36页
    2.1 实验原料第29-30页
    2.2 仪器和设备第30-31页
    2.3 SiO_2-环氧杂化树脂的合成第31页
    2.4 环氧化聚异丁烯的合成第31页
    2.5 纳米SiO_2-环氧杂化树脂与环氧化聚异丁烯混合第31-32页
    2.6 SiO_2-环氧杂化树脂/环氧化聚异丁烯固化第32页
    2.7 测试与表征第32-36页
        2.7.1SiO_2粒径测量第32页
        2.7.2 红外光谱分析第32-33页
        2.7.3 SiO_2杂化树脂及环氧化聚异丁烯环氧值测定第33页
        2.7.4 SiO_2杂化树脂热重分析第33页
        2.7.5 差示扫描量热法第33-34页
        2.7.6 紫外可见吸收光谱分析第34页
        2.7.7 动态力学性能测试第34页
        2.7.8 耐酸碱测试第34页
        2.7.9 吸水性性测试第34页
        2.7.10 紫外老化性能测试第34页
        2.7.11 热氧老化性能测试第34-35页
        2.7.12 热氧老化后样品质量损失分析第35-36页
第三章 纳米SiO_2-环氧杂化树脂的合成第36-49页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 超声波对气相二氧化硅聚集体的破碎作用第37-38页
    3.3 纳米SiO_2-环氧杂化树脂的合成第38-39页
    3.4 环氧硅氧烷浓度对接枝效率的影响第39-40页
    3.5 超声时间对接枝效率的影响第40-41页
    3.6 热失重法测定硅氧烷接枝效率第41-43页
    3.7 单体结构对杂化树脂接枝效率影响第43-44页
    3.8 反应液pH值对杂化树脂接枝效率影响第44-45页
    3.9 杂化树脂表面的环氧基团与羟基接枝率第45-46页
    3.10 填充杂化树脂的粘度与触变性第46-48页
    3.11 本章小结第48-49页
第四章 纳米SiO_2-环氧杂化树脂与酸酐固化研究第49-69页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 杂化树脂与环氧化聚异丁烯共混第50-51页
    4.3 SiO_2-环氧杂化树脂与环氧化聚异丁烯反应活性第51-54页
    4.4 固化体系酸酐用量影响第54-55页
    4.5 固化物透光率分析第55-56页
    4.6 固化物交联密度计算第56-59页
    4.7 杂化树脂含量对固化薄膜耐酸碱性影响第59-60页
    4.8 杂化树脂含量对固化薄膜吸水性影响第60-62页
    4.9 固化物抗老化性能第62-65页
        4.9.1 固化物抗紫外老化性能第62-63页
        4.9.2 固化物热氧老化性能第63-65页
    4.10 热氧老化前后结构变化第65-66页
    4.11 老化后品样品失重分析第66页
    4.12 老化后样品吸水率测试第66-67页
    4.13 本章小结第67-69页
结论第69-70页
参考文献第70-77页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-78页
致谢第78-79页
附件第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:中国光伏产品出口困境分析
下一篇:国内初中数学教材中“统计与概率”内容的难度对比研究