摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 引言 | 第10-13页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 研究内容 | 第11-12页 |
1.4 实验方案 | 第12-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-27页 |
2.1 高分子阻尼材料 | 第13-14页 |
2.1.1 高分子阻尼材料的阻尼机理 | 第13-14页 |
2.1.2 高分子阻尼材料的分类 | 第14页 |
2.2 互穿聚合物网络(IPN)阻尼材料 | 第14-19页 |
2.2.1 互穿聚合物网络的发展及分类 | 第15-16页 |
2.2.2 影响互穿聚合物网络阻尼性能的因素 | 第16页 |
2.2.3 互穿聚合物网络的合成原则 | 第16-17页 |
2.2.4 合成高分子阻尼材料的共聚单体选择原则 | 第17-19页 |
2.3 聚合物基复合阻尼材料 | 第19-20页 |
2.4 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料 | 第20-25页 |
2.4.1 蒙脱石的结构特征 | 第20-21页 |
2.4.2 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的结构 | 第21-22页 |
2.4.3 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的性能 | 第22-25页 |
2.6 乳液聚合法制备聚合物/蒙脱石纳米复合材料 | 第25-26页 |
2.7 超声波在乳液聚合反应的应用 | 第26-27页 |
第三章 实验部分 | 第27-35页 |
3.1 实验原料 | 第27页 |
3.2 实验仪器 | 第27-28页 |
3.3 实验内容 | 第28-32页 |
3.3.1 原料的提纯 | 第28-29页 |
3.3.2 苯乙烯-丙烯酸酯互穿网络聚合物(IPN)的制备 | 第29-30页 |
3.3.3 苯乙烯-丙烯酸酯IPN/MMT纳米复合材料的制备 | 第30-32页 |
3.4 分析与表征 | 第32-35页 |
3.4.1 单体转化率的测定 | 第32页 |
3.4.2 乳液固含量的测定 | 第32页 |
3.4.3 XRD测试 | 第32-33页 |
3.4.4 FTIR分析 | 第33页 |
3.4.5 动态力学性能测试 | 第33页 |
3.4.6 透射电镜(TEM)测试 | 第33页 |
3.4.7 乳液粘度的测定 | 第33页 |
3.4.8 涂膜外观的观察 | 第33页 |
3.4.9 涂膜耐水性的测定 | 第33-34页 |
3.4.10 乳液机械稳定性测试 | 第34页 |
3.4.11 摆杆硬度测试 | 第34页 |
3.4.12 乳液贮存性能的测定 | 第34-35页 |
第四章 结果与讨论 | 第35-57页 |
4.1 工艺条件对复合材料结构的影响 | 第35-41页 |
4.1.1 预乳化时间对MMT剥离效果的影响 | 第35页 |
4.1.2 MMT含量对插剥离效果的影响 | 第35-36页 |
4.1.3 不同分散方式对MMT剥离效果的影响 | 第36-37页 |
4.1.4 超声功率对MMT剥离效果的影响 | 第37-38页 |
4.1.5 复合材料中MMT形貌结构的表征 | 第38-39页 |
4.1.6 乳化剂的添加方式对互穿网络结构的影响 | 第39-41页 |
4.2 工艺条件对聚合反应的影响 | 第41-44页 |
4.2.1 乳化剂用量对单体转化率的影响 | 第41页 |
4.2.2 乳化剂用量对乳液粘度的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 蒙脱石含量对单体转化率的影响 | 第42页 |
4.2.4 蒙脱石含量对乳液粘度的影响 | 第42-43页 |
4.2.5 搅拌速度对乳液聚合稳定性的影响 | 第43页 |
4.2.6 PH值对乳液聚合稳定性能的影响 | 第43-44页 |
4.3 工艺条件对材料应用性能的影响 | 第44-52页 |
4.3.1 乳化剂用量对乳胶膜吸水率的影响 | 第44-45页 |
4.3.2 乳化剂的添加方式对材料阻尼性能的影响 | 第45-48页 |
4.3.3 蒙脱石含量对阻尼性能的影响 | 第48-50页 |
4.3.4 交联剂用量对阻尼性能的影响 | 第50-51页 |
4.3.5 应用性能 | 第51-52页 |
4.4 苯乙烯-丙烯酸酯IPN/MMT纳米复合材料制备机理讨论 | 第52-57页 |
4.4.1 蒙脱石与乳化剂的作用分析 | 第52-55页 |
4.4.2 乳液体系中原位插层聚合反应机理 | 第55-57页 |
第五章 结论 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-61页 |