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稀土/高分子复合材料制备及其亚微观结构与发光、射线屏蔽及磁性能的关系研究

摘要第1-5页
Abstract(英文摘要)第5-8页
目 录第8-14页
符号对照表第14-15页
第一部分 文献综述第15-32页
 第一章 引言第15-17页
 第二章 稀土/高分子复合发光材料的研究现状第17-20页
   ·稀土发光材料在国外的研究现状第17-19页
   ·稀土发光材料在国内的研究现状第19-20页
 第三章 稀土/高分子复合材料射线屏蔽性能研究现状第20-23页
   ·射线屏蔽材料的国内外研究现状第20-21页
   ·现有辐射防护材料及其评述第21-23页
     ·单质防护材料第21-22页
     ·混凝土第22页
     ·铅橡胶第22页
     ·防辐射无机铅玻璃第22页
     ·防辐射有机玻璃第22页
     ·玻璃钢类复合防护材料第22页
     ·防辐射胶状液体玻璃第22-23页
     ·防辐射建筑材料第23页
     ·中子辐射防护材料第23页
 第四章 稀土/高分子复合材料磁性能研究现状第23-25页
   ·稀土有机配合物的磁性研究第23-24页
   ·稀土有机高分子复合材料的磁学性质第24-25页
 第五章 稀土/高分子复合材料的制备和应用第25-29页
   ·稀土高分子复合材料的制备第25-27页
     ·掺杂型稀土高分子第25-26页
     ·键合型稀土高分子第26页
     ·原位反应法第26-27页
   ·稀土高分子复合材料的应用第27-29页
     ·发光材料第27-28页
     ·防护材料第28页
     ·磁性材料第28页
     ·在分析上的应用第28页
     ·对聚合物材料的改性.第28-29页
 第六章 选题的意义和研究内容第29-32页
   ·选题的目的、意义第29页
   ·本论文主要研究内容第29-31页
   ·本论文创新之处第31-32页
第二部分 理论部分第32-68页
 第一章 稀土材料的发光理论第32-38页
   ·稀土元素的光学性能第32-34页
     ·稀土荧光的产生第32-33页
     ·稀土离子的能量转移......第33-34页
       ·稀土离子之间的能量转移第33-34页
       ·稀土离子与其它离子之间的能量转移第34页
   ·稀土有机配合物的光学性质第34-38页
     ·有机配体电跃迁的方式第34-35页
     ·有机配体向稀土离子的能量转移原理..22第35-36页
     ·稀土有机配合物的发光类型...22第36页
     ·稀土有机配体的主要类型........第36-38页
       ·β-二酮类第37页
       ·芳香环化合物第37页
       ·超分子大环类第37-38页
 第二章 稀土/高分子复合材料的射线屏蔽理论第38-41页
   ·辐射的基本概述第38页
   ·X-射线(γ-射线)与物质相互作用机理简述第38-39页
     ·光电效应第38页
     ·康普顿效应第38-39页
     ·电子对效应第39页
   ·材料吸收性能的影响因素分析第39-40页
     ·吸收原子的核外电子数(材料密度)对吸收性能的影响第40页
     ·吸收原子的核外内轨道电子能级对吸收性能的影响第40页
     ·吸收原子核外电子分布对吸收性能的影响第40页
   ·选择稀土化合物作为防辐射材料填充物的理论依据第40-41页
 第三章 稀土元素的磁学性质第41-43页
 第四章 第四统计力学-群子统计理论第43-68页
   ·统计力学理论的历史回顾第43-47页
     ·Maxwell-Boltzmann统计理论第46页
     ·Bose-Einstein统计理论....第46-47页
     ·Fermi-Dirac统计理论........第47页
   ·三种统计力学理论方程的比较第47-49页
   ·统计力学的基本假设第49页
   ·第四统计力学理论的创立第49-59页
     ·第四统计力学的基本概念第50-51页
     ·定理及引理的证明第51-59页
       ·定理1的证明第51-55页
       ·定理2的证明第55-56页
       ·引理的证明第56-57页
       ·引理的推论第57-59页
   ·群子理论与量子统计理论之间的对比第59-62页
     ·费密-狄拉克统计体系第59-60页
     ·玻色-爱因斯坦统计体系第60-61页
     ·马克斯威统计体系第61-62页
   ·第四统计力学理论的应用第62页
   ·第四统计力学理论的概要第62-65页
   ·群子理论对本文工作的预测与理论指导第65-68页
第三部分 实验结果与讨论第68-170页
 第一章 稀土/高分子复合材料光学性质的研究第68-127页
   ·实验装置和实验方法第68-71页
     ·试剂和原料第68-69页
     ·实验设备和仪器第69页
     ·测试第69-70页
     ·常规物理机械性能第70-71页
   ·稀土有机配合物合成及结构分析第71-82页
     ·有机配体电跃迁的方式第71-73页
       ·合成第71页
       ·结构分析第71-73页
     ·丙烯酸稀土盐[Re(aa)3,Re=Eu,Gd,Nd]的制备和结构第73-75页
       ·合成第73页
       ·结构分析第73-75页
     ·噻吩甲酰基三氟丙酮-啉菲罗啉三元配合物[Re(tta)3phen,Re=Eu,Sm]的制备和结构第75-78页
       ·合成第75页
       ·结构分析第75-78页
     ·噻吩甲酰基三氟丙酮-啉菲罗啉-丙烯酸四元配合物[Re(tta)3(aa)phen, Re=Eu,Sm]的制备和结构第78-82页
       ·合成第78页
       ·结构分析第78-82页
   ·稀土有机配合物的溶解性和荧光性能第82-84页
     ·稀土有机配合物的溶解性第82页
     ·稀土有机配合物的荧光性能第82-84页
       ·Sm(ba)3和Nd(aa)3荧光性能研究第82-84页
   ·稀土/高分子复合材料的制备第84-85页
     ·丙烯酸钐/丁腈橡胶[Sm(aa)3/NBR]复合材料制备第84页
     ·Re(tta)3phen/NBR、Re(tta)2(aa)phen/NBR、Re(tta)3phen/PMMA、Re(tta)3phen /SiR 、Re(tta)3phen/SiO2、Re(tta)2(aa)phen/SiO2复合材料制备第84-85页
   ·稀土有机配合物/高分子复合材料荧光性能研究第85-126页
     ·Sm(aa)3/NBR复合材料结构-荧光性能研究第85-97页
       ·Sm(aa)3的SEM第85-86页
       ·配合物含量对两种复合体系荧光性能的影响第86-90页
       ·稀土配合物含量对两种复合体系的力学性能影响第90-94页
       ·硫化剂用量对两种复合体系的荧光性能和力学性能的影响第94页
       ·两种复合体系的相态分析第94-97页
     ·Re(tta)3phen/NBR复合材料结构-荧光性能研究第97-107页
       ·Eu(tta)3phen和Sm(tta)3phen两种配合物的SEM第97-98页
       ·Re(tta)3phen的荧光光谱第98-100页
       ·Re(tta)3phen/NBR复合材料的混炼胶、硫化胶相态分析第100-103页
       ·Re(tta)3phen/NBR复合材料的荧光性能第103-106页
       ·Re(tta)3phen/NBR复合体系的XRD和红外表征第106-107页
     ·Re(tta)2(aa)phen/NBR复合材料结构-荧光性能研究第107-117页
       ·Re(tta)2(aa)phen的SEM第107-108页
       ·Re(tta)2(aa)phen的荧光光谱第108-109页
       ·Re(tta)2(aa)phen/NBR复合材料的混炼胶、硫化胶相态分析第109-112页
       ·配合物含量对Re(tta)3phen/NBR和Re(tta)2(aa)phen/NBR复合材料的混炼胶、硫化胶荧光性能的影响第112-115页
       ·Re(tta)2(aa)phen/NBR复合体系的XRD和红外表征第115-117页
     ·Re(tta)3phen/PMMA复合材料的制备及其荧光性能第117-121页
       ·稀土配合物含量对Re(tta)3phen/PMMA复合材料荧光性能的影响第118-119页
       ·Re(tta)3phen/PMMA复合体系的相态分析第119-121页
     ·Re(tta)3phen/SiR复合材料的制备与荧光性能第121-122页
     ·Re(tta)3phen/SiO2、Re(tta)2(aa)phen/SiO2复合材料的制备第122-126页
   ·本章小结第126-127页
 第二章 稀土/高分子复合材料防辐射性能研究第127-147页
   ·实验装置和实验方法第127-129页
     ·试剂和原料第127页
     ·实验设备和仪器第127-128页
     ·测试第128页
     ·常规物理机械性能第128-129页
     ·配方及设计第129页
   ·结果与讨论第129-147页
     ·无机稀土/橡胶复合材料的防辐射性能第129-135页
       ·X-射线屏蔽性能的表征参数第129-130页
       ·不同稀土化合物/橡胶复合材料的屏蔽性能第130-135页
     ·无机稀土/橡胶复合材料的力学性能第135-136页
     ·有机稀土/橡胶复合材料的防辐射性能第136-144页
       ·Gd(aa)3原生粒子第136-137页
       ·交联程度对Gd(aa)3/NR复合材料相态结构的影响第137-141页
       ·交联程度对Gd(aa)3/NR和Gd(aa)3/NR复合材料屏蔽性能影响第141-143页
       ·硫化体系对Gd(aa)3/NR和Gd(aa)3/NR复合材料屏蔽性能影响第143-144页
     ·Gd(aa)3/NR橡胶复合材料的力学性能第144-145页
     ·无机和有机稀土/橡胶复合材料的屏蔽性能比较第145页
     ·本章小结第145-147页
 第三章 稀土/高分子复合材料的磁学性能第147-152页
   ·实验装置和实验方法第147页
     ·试剂和原料第147页
     ·实验设备和仪器第147页
     ·稀土有机配体/聚氨酯(PU)复合材料的制备第147页
   ·磁性能初探第147-151页
     ·稀土有机配体的磁性能第147-150页
       ·Gd(aa)3的磁性能第148-149页
       ·Nd(aa)3的磁性能第149-150页
     ·稀土/PU复合材料的磁性能第150-151页
   ·本章小结第151-152页
 第四章 群子理论对本文工作的预测与理论指导第152-170页
   ·稀土粒子在聚合物基体中的粒度分布群子标度理论分析第152-155页
   ·Re(tta)2(aa)phen/NBR复合材料的发光强度与群子标度间的关系第155-161页
     ·群子参数R1和R2的计算第155-157页
     ·原位反应前后Eu(tta)2(aa)phen/NBR复合材料发光强度与群子标度间相关性第157-158页
     ·Sm体系的群子参数R1和R2的计算第158-159页
     ·原位反应前后Sm(tta)2(aa)phen/NBR复合材料发光强度与群子标度间相关性第159-161页
   ·Re(tta)2(aa)phen/NBR复合材料的X-射线屏蔽性能与群子标度间的关系第161-166页
     ·群子参数R1和R2的计算第161-164页
     ·原位反应过程中Gd(aa)3/NR复合材料屏蔽性能与群子标度间相关性第164-166页
   ·Sm(aa)3/NBR和(Sm2O3+HAA)/NBR两种复合材料力学性能与群子标度间的关系第166-170页
     ·群子参数R1和R2的计算第166-167页
     ·不同方式制备的Sm(aa)3/NBR和(Sm2O3+HAA)/NBR两种复合材料的力学性能与群子标度间相关性第167-170页
结 论第170-173页
参考文献第173-178页
附 录第178-179页
攻读博士学位期间发表的学术论文第179-181页
致 谢第181页

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