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笼型低聚倍半硅氧烷的合成及其在室温硫化硅橡胶中的应用

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第15-61页
    1.1 前言第15-17页
    1.2 笼型倍半硅氧烷(POSS)的发展、结构、分类及性质的简介第17-20页
        1.2.1 POSS的发展历史第17-18页
        1.2.2 POSS的结构及分类第18-20页
        1.2.3 POSS性质简介第20页
    1.3 POSS的合成方法及其改性聚合物性能的进展第20-30页
        1.3.1 POSS的合成方法第20-26页
            1.3.1.1 水解缩合法第21-22页
            1.3.1.2 以POSS为母体的化学合成方法第22-26页
                1.3.1.2.1 封端关笼法第23页
                1.3.1.2.2 闭环法第23-24页
                1.3.1.2.3 官能团转化法第24-26页
        1.3.2 POSS改性聚合物性能的进展第26-28页
        1.3.3 POSS的主要应用领域第28-30页
    1.4 硅橡胶的概述第30-37页
        1.4.1 硅橡胶的结构及性能第30-32页
        1.4.2 硅橡胶的分类及简介第32-37页
            1.4.2.1 室温硫化硅橡胶(RTV)第33-34页
            1.4.2.2 高温硫化硅橡胶(HTV)第34-37页
    1.5 硅橡胶/POSS的复合材料的研究现状第37-40页
    1.6. 本论文的主要研究内容和创新点第40-42页
        1.6.1 本论文的主要研究内容第41-42页
        1.6.2 本论文的创新点第42页
    参考文献第42-61页
第二章 低聚倍半硅氧烷(POSS)的合成及表征第61-80页
    2.1 前言第61-62页
    2.2 实验部分第62-67页
        2.2.1 合成所用试剂和原料第62页
        2.2.2 主要实验仪器第62-63页
        2.2.3 POSS单体的合成路线第63-67页
            2.2.3.1 Vinyl-POSS的合成第63-64页
            2.2.3.2 Me-POSS的合成第64页
            2.2.3.3 Chloropropyl-POSS的合成第64页
            2.2.3.4 Ph-POSS的合成第64-65页
            2.2.3.5 Octyl-POSS的合成第65页
            2.2.3.6 八(三甲氧基硅乙基)-POSS(OPS)的合成第65-66页
            2.2.3.7 二(乙烯基)-六(三甲氧基硅乙基)-POSS(DVPS)的合成第66-67页
    2.3 实验结果与讨论第67-77页
        2.3.1 POSS的结构表征第67-70页
            2.3.1.1 Vinyl-POSS的XRD表征第67-68页
            2.3.1.2 Me-POSS的XRD表征第68-69页
            2.3.1.3 Chloropropyl-POSS的XRD表征第69页
            2.3.1.4 Ph-POSS的XRD表征第69-70页
        2.3.2 POSS的热稳定性能表征第70-77页
            2.3.2.1 Vinyl-POSS的TGA表征第70-71页
            2.3.2.2 Me-POSS的TGA表征第71-73页
            2.3.2.3 Chloropropyl-POSS的TGA表征第73-74页
            2.3.2.4 Ph-POSS的TGA表征第74-76页
            2.3.2.5 Octyl-POSS的TGA表征第76-77页
    2.4 本章小结第77-78页
    参考文献第78-80页
第三章 POSS在室温硫化(RTV)硅橡胶中的应用研究第80-143页
    3.1 前言第80-82页
    3.2 实验部分第82-84页
        3.2.1 实验试剂和原料第82页
        3.2.2 新型RTV硅橡胶的交联剂的合成第82页
        3.2.3 新型RTV硅橡胶的制备第82-84页
    3.3 测试与表征第84-85页
    3.4 结果与讨论第85-131页
        3.4.1 OPS与DVPS增强室温非填充室温硅橡胶性能研究第85-101页
            3.4.1.1 新型RTV硅橡胶的ATR-IR表征第86-87页
            3.4.1.2 新型RTV硅橡胶的SEM表征第87-88页
            3.4.1.3 新型RTV硅橡胶的热稳定性能(TGA)表征第88-97页
                3.4.1.3.1 新型RTV硅橡胶的热降解第88-93页
                3.4.1.3.2 新型RTV硅橡胶的热氧化性能第93-97页
            3.4.1.4 新型RTV硅橡胶降解机理第97-100页
            3.4.1.5 新型RTV硅橡胶的力学性能表征和溶胀实验第100-101页
        3.4.2 OPS对室温非填充室温硅橡胶性能影响第101-116页
            3.4.2.1 OP新型RTV硅橡胶的ATR-IR表征第102-103页
            3.4.2.2 OP新型RTV硅橡胶的SEM表征第103-104页
            3.4.2.3 OP新型RTV硅橡胶的热稳定性能(TGA)表征第104-109页
            3.4.2.4 OP新型RTV硅橡胶的降解机理第109-113页
            3.4.2.5 OP新型RTV硅橡胶的力学性能表征第113-116页
                3.4.2.5.1 OP新型RTV硅橡胶的拉伸性能表征第113-114页
                3.4.2.5.2 OP新型RTV硅橡胶的动态力学性能表征第114-116页
        3.4.3 DVPS对室温非填充室温硅橡胶性能影响第116-131页
            3.4.3.1 DVP新型RTV硅橡胶的ATR-IR表征第118-119页
            3.4.3.2 DVP新型RTV硅橡胶的SEM表征第119-120页
            3.4.3.3 DVP新型RTV硅橡胶的热稳定性能(TGA)表征第120-127页
                3.4.3.3.1 DVP新型RTV硅橡胶的热稳定性第120-124页
                3.4.3.3.2 DVP新型RTV硅橡胶的热氧化稳定性第124-127页
            3.4.3.4 DVP新型RTV硅橡胶的降解机理第127-129页
            3.4.3.5 DVP新型RTV硅橡胶的力学性能表征和溶胀实验第129-131页
    3.5 本章小结第131-132页
    参考文献第132-143页
第四章 POSS交联剂与气相白炭黑在RTV硅橡胶中的协同效应研究第143-166页
    4.1 前言第143-144页
    4.2 实验部分第144-146页
        4.2.1 实验试剂和原料第144页
        4.2.2 试验设备及仪器表征第144-145页
        4.2.3 新型增强型RTV硅橡胶的制备第145-146页
    4.3 结果与讨论第146-162页
        4.3.1 Fumed-silica对OPF型的硅橡胶的影响第147-154页
            4.3.1.1 OPF新型RTV硅橡胶的SEM表征第148-149页
            4.3.1.2 OPF型RTV硅橡胶的热稳定性能(TGA)表征第149-153页
            4.3.1.3 OPF新型RTV硅橡胶的力学性能表征和溶胀实验第153-154页
        4.3.2 Fumed-silica对DVPF型的硅橡胶的影响第154-162页
            4.3.2.1 DVPF新型RTV硅橡胶的SEM表征第155-156页
            4.3.2.2 DVPF新型RTV硅橡胶的热稳定性能(TGA)表第156-161页
            4.3.2.3 DVPF新型RTV硅橡胶的力学性能表征和溶胀实验第161-162页
    4.4 本章小结第162-163页
    参考文献第163-166页
第五章 全文总结与工作展望第166-169页
    5.1 全文总结第166-167页
    5.2 工作展望第167-169页
致谢第169-170页
攻读博士期间发表的学术论文第170页

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