中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-13页 |
第一章 文献综述与选题指导思想 | 第13-41页 |
·水性聚氨酯的研究进展 | 第13-27页 |
·水性聚氨酯的研究历程 | 第13-14页 |
·水性聚氨酯的优缺点 | 第14-15页 |
·水性聚氨酯的分类 | 第15-16页 |
·水性聚氨酯的制备 | 第16-21页 |
·影响水性水性聚氨酯结构和物理性能的因素 | 第21-24页 |
·水性聚氨酯的改性 | 第24-27页 |
·水性聚氨酯的应用 | 第27页 |
·聚合物/无机纳米复合材料简介 | 第27-29页 |
·纳米复合材料的定义 | 第27页 |
·聚合物/无机纳米复合材料 | 第27-28页 |
·聚合物/无机纳米复合材料的制备方法 | 第28-29页 |
·水性聚氨酯/无机纳米复合材料的研究进展 | 第29-32页 |
·水性聚氨酯/二氧化硅纳米复合材料 | 第29-30页 |
·水性聚氨酯/二氧化钛纳米复合材料 | 第30页 |
·水性聚氨酯/碳纳米管纳米复合材料 | 第30-31页 |
·水性聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料 | 第31-32页 |
·其他水性聚氨酯无机纳米复合材料 | 第32页 |
·本学位论文的选题指导思想 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-41页 |
第二章 水性聚氨酯/凹凸棒纳米复合材料的制备及性能研究 | 第41-59页 |
·引言 | 第41-42页 |
·实验部分 | 第42-45页 |
·主要试剂及处理 | 第42-43页 |
·测试仪器 | 第43页 |
·水性聚氨酯/凹凸棒纳米复合材料的制备 | 第43-45页 |
·结果与讨论 | 第45-57页 |
·原始凹凸棒和酸化凹凸棒的结构和表面形态分析 | 第45-46页 |
·异佛尔酮二异氰酸酯对凹凸棒的功能化作用 | 第46-47页 |
·不同凹凸棒和水性聚氨酯/凹凸棒纳米复合材料的红外光谱分析 | 第47-49页 |
·水性聚氨酯/凹凸棒纳米复合材料的形貌分析 | 第49-50页 |
·水性聚氨酯/凹凸棒纳米复合材料的X射线衍射分析 | 第50-51页 |
·水性聚氨酯/凹凸棒纳米复合材料热学性能 | 第51-53页 |
·水性聚氨酯/凹凸棒纳米复合材料的力学性能 | 第53-54页 |
·水性聚氨酯/凹凸棒纳米复合材料的溶剂稳定性 | 第54-56页 |
·水性聚氨酯/凹凸棒复合材料的结构模型 | 第56-57页 |
·本章结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
第三章 水性聚氨酯/高岭土纳米复合材料的制备及性能研究 | 第59-77页 |
·引言 | 第59-60页 |
·实验部分 | 第60-63页 |
·主要试剂及处理 | 第60-61页 |
·测试仪器 | 第61页 |
·水性聚氨酯/高岭土纳米复合材料的制备 | 第61-63页 |
·结果与讨论 | 第63-75页 |
·高岭土和水性聚氨酯/高岭土纳米复合材料的X射线衍射分析 | 第63-65页 |
·高岭土的表面形态分析 | 第65页 |
·高岭土和水性聚氨酯/高岭土纳米复合材料的红外光谱分析 | 第65-67页 |
·水性聚氨酯/高岭土纳米复合材料的表面形态分析 | 第67-68页 |
·水性聚氨酯/高岭土纳米复合材料的热学性能 | 第68-70页 |
·水性聚氨酯/高岭土纳米复合材料的力学性能 | 第70-71页 |
·水性聚氨酯/高岭土纳米复合材料的溶剂稳定性 | 第71-73页 |
·水性聚氨酯/高岭土纳米复合材料的气液阻隔模型 | 第73-75页 |
·本章结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-77页 |
第四章 水性聚氨酯/多壁碳纳米管纳米复合材料的制备及性能研究 | 第77-99页 |
·引言 | 第77-78页 |
·实验部分 | 第78-82页 |
·主要试剂及处理 | 第78-79页 |
·测试仪器 | 第79页 |
·水性聚氨酯/多壁碳纳米管纳米复合材料的制备 | 第79-82页 |
·结果与讨论 | 第82-96页 |
·多壁碳纳米管的表面形态分析 | 第82-84页 |
·二胺单体对多壁碳纳米管的功能化作用 | 第84页 |
·多壁碳纳米管和水性聚氨酯/多壁碳纳米管纳米复合材料的红外光谱分析 | 第84-85页 |
·水性聚氨酯/多壁碳纳米管纳米复合材料的表面形态分析 | 第85-87页 |
·水性聚氨酯/多壁碳纳米管纳米复合材料的X射线衍射分析 | 第87-88页 |
·水性聚氨酯/多壁碳纳米管纳米复合材料的热学性能 | 第88-90页 |
·水性聚氨酯/多壁碳纳米管纳米复合材料的力学性能 | 第90-91页 |
·水性聚氨酯/多壁碳纳米管纳米复合材料的电学性能 | 第91-93页 |
·水性聚氨酯/多壁碳纳米管纳米复合材料的的溶剂稳定性 | 第93-96页 |
·本章结论 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
第五章 水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的制备及性能研究 | 第99-119页 |
·引言 | 第99-100页 |
·实验部分 | 第100-102页 |
·主要试剂及处理 | 第100-101页 |
·测试仪器 | 第101-102页 |
·水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的制备 | 第102页 |
·结果与讨论 | 第102-116页 |
·四氧化三铁纳米粒子的制备及油酸改性原理 | 第102-103页 |
·四氧化三铁和油酸改性四氧化三铁纳米粒子的形貌分析 | 第103-104页 |
·油酸改性四氧化三铁及水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的X射线衍射分析 | 第104-105页 |
·四氧化三铁和水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的红外光谱分析 | 第105-106页 |
·水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的表面形态分析 | 第106-107页 |
·四氧化三铁和水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的磁性能 | 第107-109页 |
·水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的热学性能 | 第109-111页 |
·水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的力学性能 | 第111页 |
·水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的电学性能 | 第111-112页 |
·水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的微波吸收性能 | 第112-114页 |
·水性聚氨酯/四氧化三铁纳米复合材料的溶剂稳定性 | 第114-116页 |
·本章结论 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-119页 |
主要结论 | 第119-120页 |
附录 攻读博士期间的工作 | 第120-121页 |
致谢 | 第121页 |