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聚乙烯醇基互穿网络复合材料的微波响应型形状记忆性能

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 文献综述第13-27页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 形状记忆聚合物概述第14-16页
        1.2.1 形状记忆聚合物基本概念第14页
        1.2.2 形状记忆聚合物的结构特点及记忆原理第14-16页
    1.3 形状记忆聚合物的驱动方式及相关应用第16-19页
    1.4 形状记忆聚合物的应用第19-20页
    1.5 形状记忆复合材料第20-22页
        1.5.1 颗粒填充SMPs复合材料第20-21页
        1.5.2 纤维增强SMPs复合材料第21-22页
        1.5.3 层状材料增强SMPs复合材料第22页
    1.6 形状记忆效应的表征和测量第22-23页
        1.6.1 形变回复率第22页
        1.6.2 形变回复速率第22-23页
        1.6.3 形变回复温度第23页
        1.6.4 形变固定率第23页
    1.7 本论文的选题意义及研究内容第23-25页
        1.7.1 选题意义第23-24页
        1.7.2 研究内容第24-25页
    1.8 本论文创新点第25-27页
第二章 实验部分第27-33页
    2.1 引言第27页
    2.2 化学试剂与实验仪器第27-28页
        2.2.1 化学试剂第27页
        2.2.2 实验仪器第27-28页
    2.3 微波响应型SiC/聚乙烯醇/聚丙烯酸互穿网络形状记忆复合材料的制备第28-29页
    2.4 微波响应型聚离子液体/聚乙烯醇互穿网络形状记忆复合材料的制备第29-31页
        2.4.1 苯乙烯基咪唑离子液体单体及其聚合物的合成第29-30页
        2.4.2 聚离子液体/聚乙烯醇(P[VBBI][BF_4]/PVA-SIPN SMPs)复合材料的制备第30-31页
    2.5 结构分析第31页
        2.5.1 SiC颗粒在水中分散性第31页
        2.5.2 FTIR分析第31页
        2.5.3 核磁分析第31页
        2.5.4 扫描电镜(SEM)第31页
    2.6 性能测试第31-33页
        2.6.1 形状记忆性能第31-32页
        2.6.2 介电性能测试第32页
        2.6.3 热性能分析第32页
        2.6.4 力学性能第32-33页
第三章 微波响应型SiC/聚乙烯醇/聚丙烯酸互穿网络形状记忆复合材料第33-49页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 结果与讨论第34-46页
        3.2.1 分散稳定性第34页
        3.2.2 SiC红外谱图分析第34-35页
        3.2.3 SEM测试第35-36页
        3.2.4 SiC含量对SiC/PVA/PAA SIPN-SMPs介电性能的影响第36-37页
        3.2.5 DSC分析第37-38页
        3.2.6 DMA测试第38-41页
        3.2.7 力学性能测试第41页
        3.2.8 TGA分析第41-42页
        3.2.9 形状记忆性能第42-46页
    3.3 本章小结第46-49页
第四章 微波响应型聚离子液体/聚乙烯醇互穿网络形状记忆复合材料第49-65页
    4.1 引言第49-51页
    4.2 聚离子液体/聚乙烯醇(P[VBBI][BF_4]/PVA-SIPN SMPs)复合材料第51-62页
        4.2.1 苯乙烯基咪唑类离子液体单体及聚合物的核磁图谱解析第51-52页
        4.2.2 FTIR分析第52-54页
        4.2.3 P[VBBI][BF_4]/PVA-SIPN SMPs复合材料的截面形貌第54页
        4.2.4 P[VBBI][BF_4]/PVA-SIPN SMPs复合膜的介电性能第54-57页
        4.2.5 P[VBBI][BF_4]/PVA-SIPN SMPs复合膜的热性能(DSC)第57页
        4.2.6 P[VBBI][BF_4]/PVA-SIPN SMPs复合膜的动态力学性能(DMA)第57-58页
        4.2.7 P[VBBI][BF_4]/PVA-SIPN SMPs复合膜的力学性能第58-59页
        4.2.8 P[VBBI][BF_4]/PVA-SIPN SMPs复合膜的热稳定性第59-61页
        4.2.9 P[VBBI][BF_4]含量、微波输出功率对复合材料形状记忆性能的影响第61-62页
    4.3 本章小结第62-65页
第五章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-75页
致谢第75-77页
攻读硕士期间发表的学术论文第77页

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