首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

聚乙烯醇复合材料的制备及其性能研究

中文摘要第11-13页
Abstract第13-14页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 引言第15页
    1.2 水溶性聚合物简介第15-21页
        1.2.1 水溶性聚合物分类第15-16页
        1.2.2 水溶性聚合物的合成方法第16-17页
            1.2.2.1 聚合或共聚合第16页
            1.2.2.2 大分子反应法第16页
            1.2.2.3 缩聚和共缩聚第16页
            1.2.2.4 加缩聚法第16页
            1.2.2.5 接枝法引入水化基团第16-17页
            1.2.2.6 天然聚合物改性第17页
        1.2.3 水溶性聚合物的性能第17-19页
            1.2.3.1 水溶性聚合物的溶解性第17页
                1.2.3.1.1 极性对溶解性的影响第17页
                1.2.3.1.2 温度对溶解性的影响第17页
                1.2.3.1.3 溶剂中盐含量对溶解性的影响第17页
                1.2.3.1.4 其他因素对溶解性的影响第17页
            1.2.3.2 水溶性聚合物的交联和络合第17-18页
            1.2.3.3 水溶性聚合物的分散作用第18页
            1.2.3.4 水溶性聚合物的增粘性第18页
            1.2.3.5 水溶性聚合物的絮凝作用第18-19页
            1.2.3.6 水溶性聚合物的吸附与滞留第19页
            1.2.3.7 水溶性聚合物的降阻作用第19页
            1.2.3.8 水溶性聚合物的流变性第19页
        1.2.4 水溶性聚合物溶液的应用第19-20页
            1.2.4.1 在涂料工业中的应用第19-20页
            1.2.4.2 在纺织工业中的应用第20页
            1.2.4.3 在造纸工业中的应用第20页
            1.2.4.4 在水处理中的应用第20页
            1.2.4.5 石油工业中的应用第20页
        1.2.5 水溶性聚合物溶液的研究概况第20-21页
    1.3 聚乙烯醇第21-26页
        1.3.1 聚乙烯醇概述第21页
        1.3.2 聚乙烯醇的特性第21-23页
            1.3.2.1 溶解性第21-22页
            1.3.2.2 成膜性第22页
            1.3.2.3 粘结性第22页
            1.3.2.4 表面活性第22页
            1.3.2.5 化学反应性第22页
            1.3.2.6 热稳定性第22-23页
            1.3.2.7 安全性第23页
        1.3.3 聚乙烯醇的改性第23-24页
            1.3.3.1 物理复合改性第23页
            1.3.3.2 有机-无机杂化改性第23-24页
            1.3.3.3 化学交联改性第24页
        1.3.4 聚乙烯醇纳米复合材料第24-25页
            1.3.4.1 聚乙烯醇/黏土纳米复合材料第25页
            1.3.4.2 聚乙烯醇/碳纳米复合材料第25页
        1.3.5 聚乙烯醇凝胶电解质第25-26页
    1.4 本论文的选题依据、研究思路和主要内容第26-27页
    参考文献第27-35页
第二章 PVA/GO纳米复合膜的制备及性能研究第35-46页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验部分第35-38页
        2.2.1 实验试剂及仪器第35-36页
        2.2.2 PVA/GO复合膜的制备第36-37页
            2.2.2.1 GO的制备第36-37页
            2.2.2.2 PVA/GO复合膜的制备第37页
        2.2.3 PVA/GO复合膜的表征及测试第37-38页
            2.2.3.1 GO的TEM表征第37页
            2.2.3.2 PVA/GO纳米复合膜的SEM表征第37页
            2.2.3.3 PVA/GO纳米复合膜的FT-IR表征第37-38页
            2.2.3.4 PVA/GO纳米复合膜的XRD表征第38页
            2.2.3.5 PVA/GO纳米复合膜的TGA测试第38页
            2.2.3.6 PVA/GO纳米复合膜的耐水性测试第38页
            2.2.3.7 PVA/GO纳米复合膜的力学性能测试第38页
    2.3 结果与讨论第38-43页
        2.3.1 GO的TEM分析第38-39页
        2.3.2 PVA/GO纳米复合膜的的FT-IR分析第39-40页
        2.3.3 PVA/GO纳米复合膜的SEM分析第40-41页
        2.3.4 PVA/GO纳米复合膜的XRD分析第41页
        2.3.5 PVA/GO纳米复合膜的TGA分析第41-42页
        2.3.6 PVA/GO纳米复合膜耐水性能测试第42-43页
        2.3.7 PVA/GO纳米复合膜力学性能测试第43页
    2.4 小结第43-44页
    参考文献第44-46页
第三章 PVA/ NANO-PGS复合膜的制备及性能研究第46-56页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 实验试剂及仪器第47页
        3.2.2 PVA/ Nano-PGS复合膜的制备第47-48页
            3.2.2.1 Nano-PGS的制备第47-48页
            3.2.2.2 PVA/Nano-PGS复合膜的制备第48页
        3.2.3 PVA/Nano-PGS复合膜的表征及测试第48-49页
            3.2.3.1 PVA/Nano-PGS复合膜的SEM表征第48页
            3.2.3.2 PVA/Nano-PGS复合膜的FT-IR表征第48页
            3.2.3.3 PVA/Nano-PGS复合膜的XRD表征第48-49页
            3.2.3.4 PVA/Nano-PGS复合膜的TGA测试第49页
            3.2.3.5 PVA/Nano-PGS复合膜的耐水性测试第49页
            3.2.3.6 PVA/Nano-PGS复合膜的力学性能测试第49页
    3.3 结果与讨论第49-53页
        3.3.1 PVA/Nano-PGS复合膜的SEM分析第49-50页
        3.3.2 PVA/Nano-PGS纳米复合膜的的FT-IR分析第50-51页
        3.3.3 PVA/Nano-PGS复合膜的XRD分析第51-52页
        3.3.4 PVA/Nano-PGS复合膜的TGA分析第52页
        3.3.5 PVA/Nano-PGS复合膜耐水性能测试第52-53页
        3.3.6 PVA/Nano-PGS复合膜力学性能测试第53页
    3.4 小结第53-55页
    参考文献第55-56页
第四章 PVA-KOH-K_3[Fe(CN)_6] 超级电容器凝胶聚合物电解质的制备及性能研究第56-72页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 实验部分第57-60页
        4.2.1 实验试剂及仪器第57页
        4.2.2 PVA-KOH-K_3[Fe(CN)_6]凝胶聚合物电解质的制备第57-58页
        4.2.3 活性炭电极的制备第58页
        4.2.4 全固态超级电容器的组装第58页
        4.2.5 性能测试与表征第58-60页
            4.2.5.1 PVA-KOH-K_3[Fe(CN)_6]凝胶聚合物电解质变形性宏观测试第58-59页
            4.2.5.2 PVA-KOH-K_3[Fe(CN)_6]全固态超级电容器电化学性能测试第59-60页
    4.3 结果与讨论第60-68页
        4.3.1 PVA-KOH-K_3[Fe(CN)_6]凝胶聚合物电解质变形性宏观测试第60页
        4.3.2 PVA-KOH-K_3[Fe(CN)_6]全固态超级电容器电化学性能分析第60-68页
            4.3.2.1 离子导电性分析第60-61页
            4.3.2.2 循环伏安测试分析第61-63页
            4.3.2.3 恒电流充放电测试分析第63-66页
            4.3.2.4 交流阻抗测试分析第66-67页
            4.3.2.5 充/放电循环稳定性测试分析第67-68页
    4.4 小结第68-69页
    参考文献第69-72页
硕士期间发表论文与参研项目第72-73页
致谢第73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:基于STC12C5A60S2单片机的智能输液监控系统的研究
下一篇:电视媒体的微信传播研究--以央视新闻为例