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基于Huisgen反应固化的新材料的制备与性能研究

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 粘合剂和固化剂第9-11页
        1.1.1 粘合剂第9-10页
        1.1.2 固化剂第10-11页
    1.2 Huisgen反应第11-18页
        1.2.1 点击化学反应第11-13页
        1.2.2 Huisgen反应的介绍第13-14页
        1.2.3 Huisgen反应机理第14-15页
        1.2.4 Huisgen反应的应用第15-18页
    1.3 聚叠氮缩水甘油醚(GAP)第18-22页
        1.3.1 GAP概述第18-19页
        1.3.2 GAP的制备第19页
        1.3.3 GAP的聚氨酯固化第19-21页
        1.3.4 GAP的Huisgen反应固化第21-22页
    1.4 课题设计和研究内容第22-24页
第2章 聚四氢呋喃的炔基化第24-30页
    2.1 前言第24-25页
    2.2 实验部分第25-26页
        2.2.1 实验原料第25页
        2.2.2 炔基化聚四氢呋喃(PTMP)的制备第25页
        2.2.3 表征方法第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-29页
        2.3.1 制备PTMP的反应机理第26-27页
        2.3.2 PTMO及PTMP的红外光谱图第27页
        2.3.3 PTMO及PTMP的核磁谱图第27-28页
        2.3.4 PTMO及PTMP的热学性能第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 GAP/PTMP复合材料的结构和性能研究第30-40页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 实验原料第31页
        3.2.2 基于Huisgen反应制备复合材料第31-32页
    3.3 表征方法第32-33页
    3.4 结果与讨论第33-39页
        3.4.1 交联产物结构的表征第33-34页
        3.4.2 交联产物的交联密度第34-36页
        3.4.3 交联产物的力学性能第36-37页
        3.4.4 交联产物的热性质第37-38页
        3.4.5 交联产物的断面形貌第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 纳米粒子增强GAP/PTMP复合材料结构和性能的研究第40-52页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 实验部分第41-43页
        4.2.1 实验原料第41页
        4.2.2 实验过程第41-42页
        4.2.3 表征方法第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-50页
        4.3.1 MWCNTs、MWCNTs-COOH红外及拉曼表征第43-46页
        4.3.2 纳米复合材料的溶胀度第46-47页
        4.3.3 纳米复合材料的力学性能第47-48页
        4.3.4 纳米复合材料的热性质第48-49页
        4.3.5 纳米复合材料的断面形貌第49-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第5章 结论第52-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-67页
攻读硕士期间获得与学位论文相关的科研成果第67页

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