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半有机晶体复合粒子对聚醚型聚氨酯弹性体改性的协同作用

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第11-23页
    1.1 聚氨酯弹性体第11页
    1.2 聚氨酯弹性体的发展概况第11-13页
        1.2.1 国外聚氨酯弹性体的发展第11-12页
        1.2.2 国内聚氨酯弹性体的发展第12-13页
    1.3 影响聚氨酯弹性体性能的结构因素第13-18页
        1.3.1 软链段低聚物多元醇对聚氨酯弹性体性能的影响第13-14页
        1.3.2 硬链段对聚氨酯弹性体性能的影响第14-16页
        1.3.3 聚氨酯的氢键和微相分离对聚氨酯弹性体性能的影响第16-18页
    1.4 聚氨酯弹性体的改性第18-20页
        1.4.1 有机硅改性聚氨酯弹性体第18页
        1.4.2 无机纳米粒子改性聚氨酯弹性体第18-20页
    1.5 聚氨酯弹性体的应用第20页
    1.6 本课题研究背景及创新之处第20-23页
第二章 实验原料与测试方法第23-27页
    2.1 实验原料及设备第23-25页
        2.1.1 原料规格及产地第23页
        2.1.2 实验仪器与设备第23-25页
    2.2 测试方法第25-27页
第三章 甘氨酸-溴化钙半有机晶体的合成第27-29页
    3.1 甘氨酸-溴化钙半有机晶体的合成第27页
    3.2 本章小结第27-29页
第四章 聚醚型聚氨酯/甘氨酸-溴化钙半有机晶体/APEG复合材料的制备及性能研究第29-47页
    4.1 样品制备第29-30页
    4.2 结果与讨论第30-44页
        4.2.1 聚醚型聚氨酯/GCB/APEG复合材料的力学性能分析第30-33页
        4.2.2 聚醚型聚氨酯/GCB/APEG复合材料的FTIR分析第33-36页
        4.2.3 聚醚型聚氨酯/GCB/APEG复合材料的热重分析第36-37页
        4.2.4 聚醚型聚氨酯/GCB/APEG复合材料的DSC研究第37-39页
        4.2.5 聚醚型聚氨酯/GCB/APEG复合材料的动态机械性能第39-41页
        4.2.6 聚醚型聚氨酯/GCB/APEG复合材料的AFM测试研究第41-44页
    4.3 本章小结第44-47页
第五章 聚醚型聚氨酯/甘氨酸-溴化钙半有机晶体/13X分子筛复合材料的制备及性能研究第47-65页
    5.1 样品制备第47-48页
    5.2 结果分析与讨论第48-62页
        5.2.1 聚醚型PU/GCB/13X复合材料的力学性能分析第48-50页
        5.2.2 聚醚型PU/GCB/13X复合材料的FTIR分析第50-54页
        5.2.3 聚醚型PU/GCB/13X复合材料的热重分析第54-55页
        5.2.4 聚醚型PU/GCB/13X复合材料的DSC分析第55-56页
        5.2.5 聚醚型PU/GCB/13X复合材料的动态力学性能分析第56-59页
        5.2.6 聚醚型PU/GCB/13X复合材料的AFM分析第59-62页
    5.3 本章小结第62-65页
第六章 聚醚型聚氨酯/甘氨酸-溴化钙半有机晶体/气相SiO_2复合材料的制备及性能研究第65-83页
    6.1 样品制备第65-66页
    6.2 结果分析与讨论第66-79页
        6.2.1 聚醚型PU/GCB/气相SiO_2复合材料的力学性能分析第66-68页
        6.2.2 聚醚型PU/GCB/气相SiO_2复合材料FTIR分析第68-71页
        6.2.3 聚醚型PU/GCB/气相SiO_2复合材料热重分析第71页
        6.2.4 聚醚型PU/GCB/气相SiO_2复合材料DSC分析第71-73页
        6.2.5 聚醚型PU/GCB/气相SiO_2复合材料的动态力学性能分析第73-75页
        6.2.6 聚醚型PU/GCB/气相SiO_2复合材料的AFM分析第75-79页
    6.3 不同添加剂的聚醚型PU储能模量分析第79-80页
    6.4 本章小结第80-83页
第七章 总结与展望第83-85页
    7.1 总结第83-84页
    7.2 展望第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
硕士期间发表论文第91页

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