摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·光聚合概况 | 第16页 |
·光固化体系的组成 | 第16-20页 |
·低聚物 | 第17页 |
·活性稀释剂 | 第17-18页 |
·光引发剂 | 第18-20页 |
·聚合方法 | 第20-23页 |
·分散聚合法 | 第20页 |
·悬浮聚合法 | 第20-21页 |
·沉淀聚合法 | 第21页 |
·微乳液聚合法 | 第21-22页 |
·种子聚合 | 第22-23页 |
·造牙树脂 | 第23-24页 |
·可见光固化复合树脂 | 第24-26页 |
·课题的目的、意义和研究内容 | 第26-30页 |
·课题的目的、意义 | 第26-27页 |
·课题的研究内容 | 第27-30页 |
第二章 PMMA微球的合成 | 第30-41页 |
·引言 | 第30-31页 |
·实验试剂 | 第31页 |
·实验仪器 | 第31页 |
·合成方法 | 第31-33页 |
·实验方法 | 第33页 |
·凝胶渗透色谱(GPC) | 第33页 |
·激光粒度分析仪 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-39页 |
·PMMA微球的分子量 | 第33-36页 |
·PMMA微球的粒度分布 | 第36-39页 |
·结论 | 第39-41页 |
第三章 交联PMMA微球的合成与研究 | 第41-51页 |
·引言 | 第41-42页 |
·实验试剂 | 第42页 |
·合成方法 | 第42-43页 |
·实验仪器 | 第43页 |
·实验方法 | 第43-44页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第43页 |
·差热扫描分析仪(DSC) | 第43-44页 |
·红外光谱分析(FT-IR) | 第44页 |
·密度的测定 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-50页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第44-46页 |
·DSC | 第46-48页 |
·FT-IR | 第48-49页 |
·PMMA颗粒的密度 | 第49-50页 |
·结论 | 第50-51页 |
第四章 交联PMMA微球在造牙树脂中的应用与研究 | 第51-62页 |
·引言 | 第51页 |
·实验试剂 | 第51-52页 |
·制备方法 | 第52页 |
·实验仪器 | 第52-53页 |
·实验方法 | 第53-55页 |
·动态力学分析(DMA) | 第53页 |
·吸水性和溶解性 | 第53-54页 |
·表面硬度 | 第54页 |
·磨耗性能 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-60页 |
·动态力学分析(DMA) | 第55-58页 |
·吸水性和溶解性 | 第58页 |
·表面硬度 | 第58-59页 |
·磨耗性能 | 第59-60页 |
·结论 | 第60-62页 |
第五章 交联PMMA微球在口腔充填树脂中的应用与研究 | 第62-87页 |
·引言 | 第62-63页 |
·实验试剂 | 第63-64页 |
·制备方法 | 第64-65页 |
·实验仪器 | 第65页 |
·实验方法 | 第65-71页 |
·实时红外 | 第65-67页 |
·对环境光线敏感性 | 第67页 |
·动态力学分析(DMA) | 第67-68页 |
·固化深度 | 第68页 |
·吸水性和溶解性 | 第68-69页 |
·挠曲强度 | 第69-70页 |
·表面硬度 | 第70页 |
·磨耗性能 | 第70-71页 |
·表面形态 | 第71页 |
·固化收缩率 | 第71页 |
·结果与讨论 | 第71-85页 |
·实时红外 | 第71-73页 |
·对环境光线敏感性 | 第73-74页 |
·动态力学分析(DMA) | 第74-78页 |
·材料的固化深度 | 第78-79页 |
·吸水性和溶解性 | 第79-80页 |
·挠曲强度 | 第80页 |
·材料的表面硬度 | 第80-81页 |
·材料的磨耗性能 | 第81-83页 |
·表面形态 | 第83-84页 |
·固化收缩率 | 第84-85页 |
·结论 | 第85-87页 |
第六章 主要结论 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
导师简介 | 第95-96页 |
作者简介 | 第96-97页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第97-98页 |
北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第98-99页 |