首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--高分子化合物产品论文

脂肪族超支化聚醚改性形状记忆环氧及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第18-43页
    1.1 课题研究背景及意义第18-19页
        1.1.1 本课题的研究背景第18页
        1.1.2 本课题的研究意义第18-19页
    1.2 形状记忆环氧国内外研究进展第19-28页
        1.2.1 形状记忆环氧发展概述第19-20页
        1.2.2 形状记忆环氧的记忆机理第20-22页
        1.2.3 形状记忆过程的理论分析第22-23页
        1.2.4 形状记忆环氧的记忆性能表征第23-26页
        1.2.5 形状记忆环氧的结构与性能研究第26-28页
    1.3 超支化聚合物研究进展第28-32页
        1.3.1 超支化聚合物概述第28-30页
        1.3.2 超支化聚合物的合成第30-31页
        1.3.3 超支化聚合物的表征第31-32页
        1.3.4 超支化聚合物的性能与应用第32页
    1.4 超支化聚合物增韧环氧研究进展第32-42页
        1.4.1 超支化聚合物增韧环氧体系的化学组成第33-34页
        1.4.2 超支化聚合物对环氧的增韧效果第34-38页
        1.4.3 超支化聚合物增韧环氧的机理第38-40页
        1.4.4 超支化聚合物增韧环氧体系的固化过程研究第40-42页
    1.5 本论文的主要研究内容第42-43页
第2章 实验材料和实验方法第43-53页
    2.1 实验材料第43-45页
        2.1.1 实验试剂第43-44页
        2.1.2 实验设备第44-45页
    2.2 超支化聚合物的合成与改性第45-46页
        2.2.1 EHO单体的合成第45页
        2.2.2 HBPO的合成第45-46页
        2.2.3 不同支化度HBPO的合成第46页
        2.2.4 HBPO端羧基接枝第46页
    2.3 超支化聚合物改性形状记忆环氧复合体系的制备第46-50页
        2.3.1 HBPO改性SMEP-AA体系的制备第46-48页
        2.3.2 不同支化度HBPO改性SMEP-AA体系的制备第48页
        2.3.3 端羧基接枝产物HBPOS改性SMEP-AA体系的制备第48-49页
        2.3.4 HBPO改性SMEP-AM体系的制备第49-50页
    2.4 测试表征方法第50-53页
        2.4.1 核磁共振波谱分析第50页
        2.4.2 凝胶渗透色谱分析第50页
        2.4.3 变温红外光谱分析第50页
        2.4.4 傅里叶变换红外光谱分析第50-51页
        2.4.5 力学性能测试第51页
        2.4.6 差示扫描量热分析第51页
        2.4.7 形状记忆性能测试第51-52页
        2.4.8 正电子湮没寿命谱分析第52页
        2.4.9 扫描电子显微镜观测第52-53页
第3章 HBPO改性SMEP-AA体系性能及增韧机理第53-85页
    3.1 HBPO的合成与表征第53-57页
        3.1.1 单体EHO的结构第53-54页
        3.1.2 HBPO的结构与支化度第54-56页
        3.1.3 HBPO的分子量第56-57页
        3.1.4 HBPO的溶解性第57页
    3.2 HBPO/SMEP-AA体系固化工艺的确定和固化机理的研究第57-64页
        3.2.1 HBPO/SMEP-AA体系固化工艺的确定第57-58页
        3.2.2 HBPO/SMEP-AA体系固化机理的研究第58-64页
    3.3 HBPO/SMEP-AA体系性能研究和影响因素分析第64-68页
        3.3.1 HBPO/SMEP-AA体系力学性能第64-66页
        3.3.2 HBPO/SMEP-AA热性能第66-68页
    3.4 HBPO/SMEP-AA体系宏微观结构分析和增韧机理研究第68-79页
        3.4.1 HBPO/SMEP-AA体系相容性随HBPO含量和固化工艺的变化第68-69页
        3.4.2 HBPO/SMEP-AA反应程度随HBPO含量和固化工艺的变化第69-72页
        3.4.3 HBPO/SMEP-AA体系自由体积特性与HBPO含量的关系第72-74页
        3.4.4 HBPO/SMEP-AA体系微观结构及增韧机理分析第74-79页
    3.5 HBPO的引入对SMEP-AA体系形状记忆性能和记忆机理的影响分析第79-83页
        3.5.1 HBPO/SMEP-AA体系形状固定率第79-80页
        3.5.2 HBPO/SMEP-AA体系形状回复率和回复过程第80-81页
        3.5.3 HBPO/SMEP-AA体系形状回复速率第81-82页
        3.5.4 HBPO的引入对SMEP-AA体系形状记忆机理的影响分析第82-83页
    3.6 本章小结第83-85页
第4章 支化度对HBPO改性SMEP-AA体系性能及增韧机理的影响研究第85-101页
    4.1 不同支化度HBPO的合成与表征第85-87页
        4.1.1 不同支化度HBPO的分子结构和支化度第85-86页
        4.1.2 不同支化度HBPO的分子量第86-87页
    4.2 支化度对HBPO/SMEP-AA体系固化机理的影响研究第87-90页
    4.3 支化度对HBPO/SMEP-AA体系性能的影响研究第90-93页
        4.3.1 不同支化度HBPO/SMEP-AA体系力学性能第90-91页
        4.3.2 不同支化度HBPO/SMEP-AA体系热性能第91-93页
    4.4 支化度对HBPO/SMEP-AA体系宏微观结构和增韧机理的影响研究第93-97页
        4.4.1 HBPO/SMEP-AA体系相容性随HBPO支化度的变化第93页
        4.4.2 HBPO/SMEP-AA体系反应程度随HBPO支化度的变化第93-94页
        4.4.3 HBPO/SMEP-AA体系自由体积特性与HBPO支化度的关系第94-95页
        4.4.4 支化度对HBPO/SMEP-AA体系微观结构和增韧机理的影响第95-97页
    4.5 支化度对HBPO/SMEP-AA体系形状记忆性能和记忆机理的影响分析第97-100页
        4.5.1 不同支化度HBPO/SMEP-AA体系形状固定率第97-98页
        4.5.2 不同支化度HBPO/SMEP-AA体系形状回复率和回复过程第98页
        4.5.3 不同支化度HBPO/SMEP-AA体系形状回复速率第98-99页
        4.5.4 支化度的变化对HBPO/SMEP-AA体系形状记忆机理影响分析第99-100页
    4.6 本章小结第100-101页
第5章 端羧基接枝产物HBPOS改性SMEP-AA体系性能和影响因素研究第101-118页
    5.1 端羧基接枝产物HBPOS的合成与表征第101-104页
        5.1.1 HBPOS的结构与接枝率第101-103页
        5.1.2 HBPOS的分子量计算第103页
        5.1.3 HBPOS的熔融性能第103-104页
    5.2 端羧基接枝对HBPOS/SMEP-AA体系固化机理的影响研究第104-107页
    5.3 端羧基接枝比例对HBPOS/SMEP-AA体系性能的影响研究第107-110页
        5.3.1 HBPOS/SMEP-AA体系力学性能第107-109页
        5.3.2 HBPOS/SMEP-AA体系热性能第109-110页
    5.4 端羧基接枝比例对HBPOS/SMEP-AA体系宏微观结构的影响研究第110-114页
        5.4.1 HBPOS/SMEP-AA体系相容性随端羧基接枝比例的变化第110-111页
        5.4.2 HBPOS/SMEP-AA体系反应程度随端羧基接枝比例的变化第111-112页
        5.4.3 端羧基接枝比例对HBPOS/SMEP-AA自由体积特性的影响第112-113页
        5.4.4 HBPOS/SMEP-AA体系微观结构和增韧机理分析第113-114页
    5.5 端羧基接枝对HBPOS/SMEP-AA体系形状记忆性能的影响第114-116页
        5.5.1 HBPOS/SMEP-AA体系形状固定率第114页
        5.5.2 HBPOS/SMEP-AA体系形状回复率和回复过程第114-115页
        5.5.3 HBPOS/SMEP-AA体系形状回复速率第115-116页
    5.6 本章小结第116-118页
第6章 HBPO改性SMEP-AM体系性能及其增韧机理第118-136页
    6.1 HBPO/SMEP-AM体系固化工艺的确定和固化机理的研究第118-123页
        6.1.1 HBPO/SMEP-AM体系固化工艺的确定第118-119页
        6.1.2 HBPO/SMEP-AM体系固化机理的研究第119-123页
    6.2 HBPO/SMEP-AM体系性能研究和影响因素分析第123-126页
        6.2.1 HBPO/SMEP-AM体系力学性能第123-124页
        6.2.2 HBPO/SMEP-AM体系热性能第124-125页
        6.2.3 HBPO增韧SMEP体系与其他环氧增韧体系的性能对比第125-126页
    6.3 HBPO/SMEP-AM体系宏微观结构分析和增韧机理研究第126-132页
        6.3.1 HBPO/SMEP-AM体系相容性随HBPO含量的变化第126-127页
        6.3.2 HBPO/SMEP-AM体系反应程度随HBPO含量的变化第127-129页
        6.3.3 HBPO/SMEP-AM体系微观结构及增韧机理分析第129-132页
    6.4 HBPO的引入对SMEP-AM体系形状记忆性能的影响分析第132-134页
        6.4.1 HBPO/SMEP-AM体系形状固定率第132-133页
        6.4.2 HBPO/SMEP-AM体系形状回复率和回复过程第133-134页
        6.4.3 HBPO/SMEP-AM体系形状回复速率第134页
    6.5 本章小结第134-136页
结论第136-139页
参考文献第139-150页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第150-152页
致谢第152-153页
个人简历第153页

论文共153页,点击 下载论文
上一篇:形变与缺陷石墨烯电子性质的第一原理研究
下一篇:管理决策的选择性预期有效性研究