摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 形状记忆聚合物的简介 | 第11-12页 |
1.3 形状记忆聚合物的应用 | 第12页 |
1.4 形状记忆聚合物的分子机制 | 第12-13页 |
1.5 形状记忆聚合物的未来展望 | 第13页 |
1.6 苯并噁嗪的简介 | 第13-14页 |
1.7 本论文研究的内容和意义 | 第14-15页 |
第2章 硅氧烷双酚/对位取代苯胺型苯并噁嗪的合成和表征 | 第15-25页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 实验部分 | 第15-16页 |
2.2.1 试剂及药品 | 第15页 |
2.2.2 对位取代苯胺型苯并噁嗪的合成 | 第15-16页 |
2.2.3 oAP-4fa和oAP-pa的硅氢化 | 第16页 |
2.2.4 硅氧烷双酚/对位取代苯胺型苯并噁嗪聚合物的制备 | 第16页 |
2.3 测试方法及其条件 | 第16-17页 |
2.3.1 液体核磁共振(NMR)测试 | 第16-17页 |
2.3.2 红外光谱(FTIR)测试 | 第17页 |
2.3.3 差示扫描量热(DCS)测试 | 第17页 |
2.4 结果和分析 | 第17-24页 |
2.4.1 对位取代苯胺型苯并噁嗪的合成与核磁表征 | 第17-19页 |
2.4.2 对位取代苯胺型苯并噁嗪的红外表征 | 第19-21页 |
2.4.3 固化过程中的结构变化 | 第21-23页 |
2.4.4 对位取代苯胺型苯并噁嗪的聚合放热行为 | 第23-24页 |
2.5 小结 | 第24-25页 |
第3章 硅氧烷双酚/对甲氧基苯胺型聚苯并噁嗪的性能研究 | 第25-32页 |
3.1 测试部分 | 第25-26页 |
3.1.1 热重(TG)测试方法 | 第25页 |
3.1.2 动态力学性能(DMA)测试 | 第25页 |
3.1.3 定性拉伸形状记忆性能测试 | 第25页 |
3.1.4 定性弯曲形状记忆性能测试 | 第25页 |
3.1.5 定量弯曲形状记忆性能测定 | 第25-26页 |
3.1.6 定量拉伸应力-应变形状记忆性能测试 | 第26页 |
3.2 结果与分析 | 第26-31页 |
3.2.1 热稳定性 | 第26-27页 |
3.2.2 动态力学性能 | 第27-28页 |
3.2.3 定性拉伸形状记忆性能 | 第28页 |
3.2.4 定性弯曲形状记忆性能 | 第28-29页 |
3.2.5 定量弯曲形状记忆性能 | 第29-30页 |
3.2.6 定量拉伸应力-应变形状记忆性能 | 第30-31页 |
3.3 小结 | 第31-32页 |
第4章 硅氧烷双酚/对氟苯胺型聚苯并噁嗪的性能研究 | 第32-40页 |
4.1 动态力学性能 | 第32-33页 |
4.2 双重形状记忆性能 | 第33-36页 |
4.2.1 定量拉伸双重形状记忆性能 | 第33-35页 |
4.2.2 定量弯曲双重形状记忆性能 | 第35-36页 |
4.3 三重形状记忆性能 | 第36-39页 |
4.4 热稳定性 | 第39页 |
4.5 小结 | 第39-40页 |
第5章 对氟苯胺型苯并噁嗪与环氧共聚物的制备和性能研究 | 第40-48页 |
5.1 引言 | 第40页 |
5.2 实验部分 | 第40-41页 |
5.2.1 实验药品 | 第40页 |
5.2.2 共混物的制备 | 第40-41页 |
5.3 共混物固化过程中的结构变化 | 第41-42页 |
5.4 共混物的聚合放热行为 | 第42-43页 |
5.5 共聚物的动态力学性能 | 第43-44页 |
5.6 共聚物的双重形状记忆性能 | 第44-46页 |
5.7 共聚物的热稳定性能 | 第46-47页 |
5.8 小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第55页 |