学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 3D打印技术简介 | 第13-20页 |
1.2.1 3D打印技术简介 | 第13-15页 |
1.2.2 3D打印材料简介及发展现状 | 第15-20页 |
1.2.2.1 金属材料 | 第15-17页 |
1.2.2.2 陶瓷材料 | 第17页 |
1.2.2.3 工程塑料 | 第17-18页 |
1.2.2.4 类橡胶材料 | 第18-19页 |
1.2.2.5 光敏树脂 | 第19-20页 |
1.3 液体橡胶的简介 | 第20-26页 |
1.3.1 液体橡胶的简介 | 第20-22页 |
1.3.2 聚丁二烯液体橡胶的发展及应用 | 第22-23页 |
1.3.3 聚丁二烯液体橡胶的合成 | 第23-25页 |
1.3.3.1 自由基聚合法 | 第23-24页 |
1.3.3.2 阴离子聚合法 | 第24-25页 |
1.3.4 端羟基聚丁二烯的改性 | 第25-26页 |
1.4 紫外光固化体系 | 第26-30页 |
1.4.1 自由基光固化体系 | 第26-29页 |
1.4.1.1 低聚物 | 第26-27页 |
1.4.1.2 活性稀释剂 | 第27-28页 |
1.4.1.3 光引发剂 | 第28-29页 |
1.4.2 巯基-烯点击化学 | 第29-30页 |
1.5 论文选题的立论、目的和意义 | 第30-33页 |
第二章 实验方法 | 第33-45页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第33-35页 |
2.1.1 实验原料 | 第33-34页 |
2.1.2 实验原料的纯化 | 第34-35页 |
2.2 实验方法 | 第35-41页 |
2.2.1 齐聚异戊二烯双锂引发剂的合成 | 第35-37页 |
2.2.2 双端官能化聚丁二烯液体橡胶的合成 | 第37-39页 |
2.2.3 双端官能化聚丁二烯液体橡胶的紫外光固化 | 第39-41页 |
2.2.3.1 巯基-烯“点击化学法”光固化体系 | 第39-40页 |
2.2.3.2 丙烯酸酯光固化体系 | 第40-41页 |
2.3 聚合物表征与测试方法 | 第41-45页 |
2.3.1 相对分子量及其分布测试 | 第41页 |
2.3.2 核磁共振波谱分析 | 第41-42页 |
2.3.3 傅里叶变换红外光谱分析 | 第42页 |
2.3.4 实时红外测试 | 第42页 |
2.3.5 交联密度测试 | 第42页 |
2.3.6 接触角测试 | 第42-43页 |
2.3.7 热分析测试 | 第43页 |
2.3.7.1 动态力学分析 | 第43页 |
2.3.7.2 示差扫描量热法 | 第43页 |
2.3.7.3 热重分析 | 第43页 |
2.3.9 力学性能分析 | 第43-45页 |
2.3.9.1 硬度 | 第43-44页 |
2.3.9.2 力学性能 | 第44-45页 |
第三章 结果与讨论 | 第45-83页 |
3.1 双端官能化聚丁二烯液体橡胶的合成与表征 | 第45-60页 |
3.1.1 齐聚异戊二烯双锂引发剂的合成与表征 | 第45-47页 |
3.1.2 聚丁二烯液体橡胶的合成与表征 | 第47-50页 |
3.1.3 聚丁二烯液体橡胶的端基改性与表征 | 第50-60页 |
3.2 双端官能化聚丁二烯液体橡胶紫外光固化的研究 | 第60-83页 |
3.2.1 巯基-烯点击化学法的研究 | 第60-70页 |
3.2.2 丙烯酸酯光固化体系的研究 | 第70-83页 |
3.2.2.1 实时红外 | 第71-74页 |
3.2.2.2 动态力学测试 | 第74-76页 |
3.2.2.3 示差扫描量热法 | 第76-77页 |
3.2.2.4 热失重分析 | 第77-80页 |
3.2.2.5 固化膜的性能测试 | 第80-83页 |
第四章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第90-91页 |
作者及导师简介 | 第91-92页 |
附件 | 第92-93页 |