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氮化硼层层自组装复合薄膜的制备及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状及分析第10-21页
        1.2.1 层层自组装第10-13页
        1.2.2 氮化硼的分散第13-15页
        1.2.3 氮化硼纳米片及复合材料的力学性能第15-16页
        1.2.4 氮化硼纳米片及复合材料的热性能第16-18页
        1.2.5 自修复材料第18-20页
        1.2.6 单宁酸的抗菌性第20-21页
    1.3 本文主要研究内容第21-23页
第2章 实验材料与方法第23-27页
    2.1 实验材料第23页
    2.2 实验仪器第23-24页
    2.3 分析测试方法第24-27页
        2.3.1 原子力显微镜测试第24页
        2.3.2 粒度分析测试第24页
        2.3.3 红外光谱测试第24页
        2.3.4 X射线光电子能谱测试第24页
        2.3.5 复合薄膜的组装过程第24页
        2.3.6 紫外-可见光光谱测试第24-25页
        2.3.7 石英晶体微量天平(QCM)测试第25页
        2.3.8 扫描电镜测试第25页
        2.3.9 热重分析仪测试第25页
        2.3.10 复合薄膜的力学性能测试第25页
        2.3.11 复合薄膜自修复性能的测试第25-26页
        2.3.12 聚乙烯醇在复合薄膜中的扩散测试第26页
        2.3.13 复合薄膜热扩散系数的测试第26页
        2.3.14 复合薄膜抗菌性测试第26-27页
第3章 氮化硼层层自组装复合薄膜的性能研究第27-68页
    3.1 氮化硼纳米片的分散第27-33页
        3.1.1 氮化硼的形貌与分散情况第27-28页
        3.1.2 氮化硼与聚乙烯醇的反应示意图与红外谱图第28-29页
        3.1.3 氮化硼的X射线光电子能谱的研究第29-31页
        3.1.4 氮化硼与聚乙烯醇的热重测试第31-33页
    3.2 氮化硼复合薄膜的组装速率第33-37页
        3.2.1 氮化硼复合薄膜的石英晶体微量天平测试第33-35页
        3.2.2 氮化硼复合薄膜的紫外光谱测试第35-36页
        3.2.3 氮化硼复合薄膜截面的扫描电镜图第36-37页
    3.3 氮化硼复合薄膜的力学性能测试第37-40页
        3.3.1 氮化硼复合薄膜的纳米压痕测试第37-39页
        3.3.2 氮化硼复合薄膜的拉伸测试第39-40页
    3.4 氮化硼复合薄膜自修复性能的测试第40-65页
        3.4.1 氮化硼复合薄膜自修复性能的光学图片第40-43页
        3.4.2 氮化硼在复合薄膜中的分散情况第43-46页
        3.4.3 氮化硼复合薄膜在pH=2 水中自修复的光学图片第46-48页
        3.4.4 含有小分子量聚乙烯醇的氮化硼复合薄膜自修复光学图片第48-51页
        3.4.5 氮化硼复合薄膜中单宁酸的扩散第51-52页
        3.4.6 聚乙烯醇在氮化硼复合薄膜中的扩散情况第52-55页
        3.4.7 氮化硼分散溶液的流变测试第55-56页
        3.4.8 氮化硼复合薄膜自修复的扫描电镜图第56-59页
        3.4.9 氮化硼复合薄膜自修复后的机械性能第59-60页
        3.4.10 独立氮化硼复合薄膜的重叠自修复第60-62页
        3.4.11 独立氮化硼复合薄膜的对接自修复第62-65页
    3.5 氮化硼复合薄膜的热扩散系数与抗菌性测试第65-68页
        3.5.1 氮化硼复合薄膜的热扩散系数第65-66页
        3.5.2 氮化硼复合薄膜的抗菌性第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-77页
致谢第77页

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