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化学交联与金属配位型形状记忆聚合物的制备及性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第16-40页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 形状记忆聚合物国内外研究现状第17-31页
        1.2.1 形状记忆聚合物的基本原理及分子构成要素第17-20页
        1.2.2 形状记忆聚合物研究现状第20-28页
        1.2.3 氰酸酯形状记忆聚合物第28-30页
        1.2.4 金属配位型形状记忆聚合物第30-31页
    1.3 空间环境对形状记忆聚合物性能影响第31-36页
        1.3.1 空间环境因素第31-34页
        1.3.2 空间辐照环境对形状记忆聚合物性能的影响第34-36页
    1.4 分子动力学模拟在聚合物研究中的应用第36-38页
        1.4.1 分子动力学模拟的基本原理第36-37页
        1.4.2 分子动力学模拟在聚合物研究中的应用现状第37-38页
    1.5 本文的主要研究内容第38-40页
第2章 化学交联型形状记忆氰酸酯的研制及性能研究第40-58页
    2.1 引言第40页
    2.2 化学交联型形状记忆氰酸酯的制备第40-46页
        2.2.1 主要实验原材料与设备第40-41页
        2.2.2 制备方法及过程第41-44页
        2.2.3 测试表征方法第44-46页
    2.3 氰酸酯形状记忆聚合物的基本性能第46-55页
        2.3.1 红外光谱分析第46-48页
        2.3.2 示差扫描量热分析第48-49页
        2.3.3 动态力学性能分析第49-51页
        2.3.4 热失重分析第51-52页
        2.3.5 拉伸性能第52-55页
    2.4 氰酸酯SMP的形状记忆性能第55-57页
    2.5 本章小结第57-58页
第3章 氰酸酯形状记忆聚合物空间环境适应性研究第58-79页
    3.1 引言第58页
    3.2 形状记忆聚合物空间环境适应性试验设备及条件第58-61页
        3.2.1 真空中材料挥发性能测试第58-59页
        3.2.2 真空高低温循环试验方法第59-60页
        3.2.3 真空紫外辐照实验方法第60页
        3.2.4 真空原子氧辐照实验方法第60页
        3.2.5 辐照前后材料测试表征方法第60-61页
    3.3 真空中氰酸酯SMP挥发性能研究第61-62页
    3.4 真空热循环环境对氰酸酯SMP性能的影响第62-66页
        3.4.1 真空高低温循环对形貌和化学组成的影响第62-63页
        3.4.2 真空高低温循环对热稳定性的影响第63-64页
        3.4.3 真空高低温循环对力学性能的影响第64页
        3.4.4 真空高低温循环对玻璃化转变温度的影响第64-65页
        3.4.5 真空高低温循环对形状记忆性能的影响第65-66页
    3.5 真空紫外辐照环境对氰酸酯SMP性能的影响第66-71页
        3.5.1 真空紫外辐照环境对形貌和化学组成的影响第66-68页
        3.5.2 真空紫外辐照环境对热稳定性的影响第68页
        3.5.3 真空紫外辐照环境对力学性能的影响第68-69页
        3.5.4 真空紫外辐照环境对玻璃化转变温度的影响第69-70页
        3.5.5 真空紫外辐照环境对对形状记忆性能的影响第70-71页
    3.6 真空原子氧辐照环境对氰酸酯SMP性能的影响第71-77页
        3.6.1 真空原子氧辐照环境对形貌和化学组成的影响第71-74页
        3.6.2 真空原子氧辐照环境对热稳定性的影响第74-75页
        3.6.3 真空原子氧辐照环境对力学性能的影响第75页
        3.6.4 真空原子氧辐照环境对玻璃化转变温度的影响第75-76页
        3.6.5 真空原子氧辐照环境对形状记忆性能的影响第76-77页
    3.7 本章小结第77-79页
第4章 金属配位型形状记忆弹性体的研制及性能研究第79-102页
    4.1 引言第79页
    4.2 金属配位型形状记忆弹性体的制备第79-86页
        4.2.1 主要实验原材料与设备第79-80页
        4.2.2 制备方法及过程第80-83页
        4.2.3 测试表征方法第83-86页
    4.3 金属配位型形状记忆弹性体的基本性能第86-96页
        4.3.1 样品成型性及透明度分析第86-87页
        4.3.2 红外光谱分析第87-89页
        4.3.3 示差扫描量热分析第89-90页
        4.3.4 小角X射线散射分析第90-94页
        4.3.5 动态力学性能分析第94-95页
        4.3.6 拉伸性能第95-96页
    4.4 金属配位型形状记忆弹性体的形状记忆性能第96-100页
        4.4.1 形状记忆性能验证第96页
        4.4.2 单次形状记忆性能测试第96-97页
        4.4.3 循环形状记忆性能测试第97-99页
        4.4.4 三段形状记忆效应第99-100页
    4.5 本章小结第100-102页
第5章 化学交联与金属配位型形状记忆聚合物合成机理研究第102-119页
    5.1 引言第102页
    5.2 形状记忆氰酸酯的分子结构模型和作用机制第102-111页
        5.2.1 分子动力学模拟方法第102-104页
        5.2.2 氰酸酯形状记忆聚合物模型的建立第104-108页
        5.2.3 氰酸酯形状记忆聚合物分子动力学模型分析第108-111页
    5.3 金属配位型形状记忆弹性体的聚集态结构和作用机制第111-115页
        5.3.1 金属配位型形状记忆弹性体的聚集态结构第111-112页
        5.3.2 形状记忆弹性体中金属配位键的作用力分析第112-115页
    5.4 化学交联与金属配位型形状记忆聚合物的内在关系第115-117页
    5.5 本章小结第117-119页
结论第119-122页
参考文献第122-137页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第137-139页
致谢第139-140页
个人简历第140页

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