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可控阳离子光聚合及其应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 光聚合概述第14-15页
    1.2 阳离子光聚合第15-16页
    1.3 阳离子光引发剂第16-19页
    1.4 阳离子光聚合单体第19-22页
    1.5 阳离子光聚合在复合材料领域的应用第22-29页
        1.5.1 纳米复合材料第22-23页
        1.5.2 阳离子光聚合薄膜复合材料第23-26页
        1.5.3 阳离子光聚合厚层复合材料第26-29页
    1.6 课题的研究目的及意义第29-32页
        1.6.1 课题的研究意义第29-30页
        1.6.2 课题的研究内容第30-32页
第二章 静态可控阳离子光聚合研究第32-46页
    2.1 概述第32-33页
    2.2 实验原材料及仪器第33-34页
        2.2.1 实验原料第33-34页
        2.2.2 实验仪器第34页
    2.3 试验方法第34-36页
    2.4 结果与讨论第36-45页
        2.4.1 不同温度对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响第36-42页
        2.4.2 不同阳离子光引发剂含量对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系光照和暗反应过程的影响第42-45页
    2.5 结论第45-46页
第三章 动态可控阳离子光聚合研究第46-60页
    3.1 概述第46-48页
    3.2 实验原材料及仪器第48页
        3.2.1 实验原料第48页
        3.2.2 实验仪器第48页
    3.3 实验方法第48-50页
        3.3.1 多路温度记录仪第49-50页
        3.3.2 差示扫描量热仪(DSC)第50页
    3.4 结果与讨论第50-58页
        3.4.1 不同引发剂含量对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响第50-54页
        3.4.2 不同温度对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响第54-56页
        3.4.3 不同曝光量对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响第56-57页
        3.4.4 不同后固化温度对1,4-丁二醇二缩水甘油醚体系的影响第57-58页
    3.5 结论第58-60页
第四章 时空分离的动态可控阳离子光聚合研究第60-74页
    4.1 概述第60-62页
    4.2 实验原材料及仪器第62-63页
        4.2.1 实验原料第62页
        4.2.2 实验仪器第62-63页
    4.3 实验方法第63-64页
        4.3.1 多路温度记录仪第63页
        4.3.2 紫外分光光度计第63-64页
    4.4 结果与讨论第64-71页
        4.4.1 阳离子光引发剂的光解第64-67页
        4.4.2 自扩散控制阳离子光聚合过程第67-68页
        4.4.3 温度控制阳离子光聚合过程第68-71页
    4.5 结论第71-74页
第五章 可控阳离子光聚合应用研究第74-88页
    5.1 概述第74-75页
    5.2 实验原材料及仪器第75-76页
        5.2.1 实验原料第75页
        5.2.2 实验仪器第75-76页
    5.3 实验方法第76-78页
        5.3.1 多路温度记录仪第76页
        5.3.2 厚层黑色体系的制备第76-77页
        5.3.3 碳纤维增强树脂基复合材料层压板制备第77页
        5.3.4 万能材料试验机第77页
        5.3.5 动态力学分析(DMA)第77-78页
    5.4 结果与讨论第78-85页
        5.4.1 黑色厚层复合材料第78-80页
        5.4.2 碳纤维增强环氧树脂基复合材料第80-83页
        5.4.3 环氧树脂与单体的复合体系第83-85页
    5.5 结论第85-88页
第六章 结论第88-92页
参考文献第92-100页
致谢第100-102页
研究成果及发表的论文第102-104页
导师简介第104-106页
作者简介第106-107页
专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第107-108页

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