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聚氨酯基形状记忆聚合物的制备与性能研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 形状记忆聚合物第9-11页
    1.2 形状记忆聚氨酯第11-14页
        1.2.1 热响应性形状记忆聚氨酯第12页
        1.2.2 pH响应性形状记忆聚氨酯第12-13页
        1.2.3 光响应性形状记忆聚氨酯第13页
        1.2.4 电响应性形状记忆聚氨酯第13-14页
        1.2.5 形状记忆聚氨酯的改性第14页
    1.3 形状记忆水凝胶第14-18页
        1.3.1 氢键型形状记忆水凝胶第15-16页
        1.3.2 主客体相互作用型形状记忆水凝胶第16页
        1.3.3 金属络合型形状记忆水凝胶第16-17页
        1.3.4 其他类型形状记忆水凝胶第17-18页
    1.4 本论文的研究意义和主要内容第18-19页
第二章 形状记忆聚氨酯/蒙脱土-聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的制备与性能研究第19-38页
    2.1 前言第19-20页
    2.2 实验部分第20-22页
        2.2.1 实验药品第20-21页
        2.2.2 大分子引发剂MMT-Br 的合成第21页
        2.2.3 MMT-PMMA 的制备第21-22页
        2.2.4 SMPU/MMT-PMMA 复合材料的制备第22页
    2.3 测试与表征第22-24页
        2.3.1 紫外可见分光光谱(UV)第22-23页
        2.3.2 傅里叶红外光谱(FT第23页
        2.3.3 X射线粉末衍射(XRD)第23页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.3.5 透射电子显微电镜(TEM)第23页
        2.3.6 静态力学测试(Static Mechanical)第23页
        2.3.7 差式扫描量热测试(DSC)第23页
        2.3.8 动态热机械分析(DMA)第23-24页
        2.3.9 形状记忆性能(SME)第24页
    2.4 结果与讨论第24-37页
        2.4.1 MMT-PMMA 在 DMF 中的分散性第24-26页
        2.4.2 MMT、OMMT和MP1的XRD谱图第26-27页
        2.4.3 MMT和MPn和PMPn的形貌分析第27-29页
        2.4.4 静态力学测试第29-31页
        2.4.5 热力学性能(MDSC和DMA)第31-32页
        2.4.6 形状记忆性能第32-35页
        2.4.7 形状记忆性能与氢键之间的关系第35-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 水响应性形状记忆超分子水凝胶的制备与性能研究第38-57页
    3.1 前言第38-39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 实验药品第39-40页
        3.2.2 水性聚氨酯的制备第40页
        3.2.3 MAH-β-CD 的制备第40页
        3.2.4 氧化石墨的制备第40页
        3.2.5 形状记忆水凝胶的制备第40-41页
    3.3 测试与表征第41-43页
        3.3.1 紫外可见分光光谱(UV)第41页
        3.3.2 傅里叶红外光谱(FT第41页
        3.3.3 X射线粉末衍射(XRD)第41页
        3.3.4 核磁共振图谱(1H第41页
        3.3.5 流变性能测试第41页
        3.3.6 扫描电子显微镜(SEM)第41页
        3.3.7 透射电子显微镜(TEM)第41-42页
        3.3.8 静态力学测试(Static Mechanical)第42页
        3.3.9 形状记忆性能(SME)第42-43页
    3.4 结果与讨论第43-55页
        3.4.1 WPU的表征第43页
        3.4.2 MAH-β-GO 的表征第43-45页
        3.4.3 GO的表征第45-46页
        3.4.4 MAH-β-CD 与 WPU 的包和作用第46-48页
        3.4.5 HM_3G_n的机械性能第48-50页
        3.4.6 HM_3G_n的流变性能第50-51页
        3.4.7 HM_nG_(1.0) 的机械性能第51-52页
        3.4.8 水凝胶的形貌表征第52-54页
        3.4.9 水响应性形状记忆性能第54-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 多响应性聚氨酯基形状记忆水凝胶的制备与性能研究第57-74页
    4.1 前言第57-58页
    4.2 实验部分第58-59页
        4.2.1 实验药品第58页
        4.2.2 水性聚氨酯(WPU)的制备第58-59页
        4.2.3 水凝胶的制备第59页
        4.2.4 硼酸根离子与瓜尔胶交联第59页
    4.3 测试与表征第59-60页
        4.3.1 傅里叶红外光谱(FT第59页
        4.3.2 流变性能测试第59页
        4.3.3 差式扫描量热测试(DSC)第59-60页
        4.3.4 静态力学测试(Static Mechanical)第60页
        4.3.5 形状记忆性能(SME)第60页
    4.4 结果与讨论第60-73页
        4.4.1 红外表征第60-61页
        4.4.2 瓜尔胶含量对水凝胶性能的影响第61-62页
        4.4.3 水性聚氨酯含量对水凝胶性能的影响第62-64页
        4.4.4 SMA和HEA含量对水凝胶性能的影响第64-65页
        4.4.5 G_(1.0)H_(60)W_xS_(70)流变及DSC表征第65-67页
        4.4.6 G_(1.0)H_(60)W20S_(70)与硼酸根交联后的pH响应性第67-69页
        4.4.7 G_(1.0)H_(60)W20S_(70)与硼酸根交联后的形状记忆性能第69-70页
        4.4.8 G_(1.0)H_(60)W_xS_(70)的水响应性形状记忆性能研究第70-71页
        4.4.9 G_(1.0)H_(60)W_xS_(70)的热响应性形状记忆性能研究第71-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 全文总结第74-76页
参考文献第76-87页
研究生在读期间发表论文情况第87-88页
致谢第88-89页

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