摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 前言 | 第12-36页 |
第一节 高分子领域的仿生学 | 第12-16页 |
·生物材料的特点 | 第12-13页 |
·生物自愈合 | 第13-14页 |
·生物材料的多级结构 | 第14-16页 |
·天然复合材料 | 第16页 |
第二节 仿生高分子材料 | 第16-28页 |
·仿生多嵌段聚合物 | 第16-17页 |
·高分子材料的自愈合 | 第17-18页 |
·Diels-Alder(DA)反应改性高分子 | 第18-23页 |
·有机-无机纳米复合材料 | 第23-28页 |
第三节 多嵌段聚氨酯材料 | 第28-33页 |
·聚氨酯的研究和发展 | 第28-29页 |
·异氰酸酯的化学反应 | 第29-30页 |
·热塑性聚氨酯弹性体 | 第30-31页 |
·硬段影响 | 第31-32页 |
·氢键影响 | 第32页 |
·热固性聚氨酯 | 第32-33页 |
第四节 论文选题的目的和意义 | 第33-36页 |
第二章 生物启发的高性能可循环共价交联聚合物的制备与研究 | 第36-80页 |
第一节 研究目的和意义 | 第36-37页 |
第二节 生物启发的高性能可逆共价交联聚氨酯的合成 | 第37-56页 |
·实验试剂 | 第38页 |
·实验步骤 | 第38-42页 |
·主要试剂的纯化 | 第38-39页 |
·含有马来酰亚胺侧基的扩链剂N-(2,3-羟基丙基)马来酰亚胺(DHPM)的合成 | 第39-40页 |
·1,6-六亚甲基-二(2-呋喃甲基氨基甲酸酯)(FHF)的合成 | 第40-41页 |
·含马来酰亚胺侧基的线型聚氨酯(MPU)的合成 | 第41页 |
·具有可逆共价交联聚氨酯制备(DAPUs)的合成 | 第41-42页 |
·测试与表征 | 第42-48页 |
·结果与讨论 | 第48-56页 |
·4,10-二氧三环[5.2.1.0~(2.6)]癸-8-烯-3,5-二酮(furan-A)的结构表征 | 第48-49页 |
·4- (2,3-二羟基丙基)-10-氧4-氮-三环[5.2.1.0~(2.6)]-癸-8-烯-3,5-二酮(DHPMA)的结构表征 | 第49-51页 |
·N-(2,3-二羟基丙基)马来酰亚胺(DHPM)的结构表征 | 第51-53页 |
·1,6-六亚甲基-二(2-呋喃甲基氨基甲酸酯)(FHF)的结构表征 | 第53-55页 |
·含马来酰亚胺侧基的基线型聚氨酯(MPU)的结构表征 | 第55-56页 |
第三节 力学性能和微观相结构的表征与讨论 | 第56-79页 |
·力学性能测试 | 第56-62页 |
·相区结构表征 | 第62-65页 |
·可逆性理论分析 | 第65-75页 |
·材料再加工与自愈合性能研究 | 第75-79页 |
第四节 本章结论 | 第79-80页 |
第三章 纳米二氧化硅诱导聚氨酯弹性体结晶行为的研究 | 第80-104页 |
第一节 研究目的和意义 | 第80-82页 |
第二节 聚氨酯纳米复合材料的制备 | 第82-85页 |
·实验部分 | 第82-85页 |
·试剂 | 第82页 |
·实验步骤 | 第82-83页 |
·测试与表征 | 第83-85页 |
第三节 聚氨酯/二氧化硅纳米复合形状记忆材料的表征与分析 | 第85-102页 |
·聚氨酯Irogran链结构的~1H NMR表征 | 第85-86页 |
·超声分散法 | 第86-97页 |
·溶剂替换法 | 第97-102页 |
第四节 本章结论 | 第102-104页 |
第四章 聚氨酯弹性体的红外热分析方法研究 | 第104-125页 |
第一节 研究目的和意义 | 第104-105页 |
第二节 实验部分 | 第105页 |
·实验试剂及样品制备 | 第105页 |
·测试与表征 | 第105页 |
第三节 实验结果与讨论 | 第105-124页 |
·结构分析与DSC表征 | 第106-108页 |
·红外热分析原理 | 第108-110页 |
·软段区域随温度的转变过程 | 第110-114页 |
·硬段区域相变 | 第114-117页 |
·吸收频率随温度变化的研究 | 第117-124页 |
第四节 本章结论 | 第124-125页 |
第五章 全文总结 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
个人简历以及在学期间发表的论文和研究成果 | 第139页 |