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无机—有机纳米网络粒子结构设计及结构与性能研究

第一章 研究背景与文献综述第1-29页
   ·无机-有机纳米复合材料.第12-20页
     ·聚合物纳米复合材料的合成设计第12-18页
       ·溶胶-凝胶法第12-14页
       ·插层法第14-15页
       ·共混法第15-16页
       ·聚合物网眼限域复合法第16-17页
       ·其他制备方法第17-18页
     ·纳米复合材料的稳定化设计第18-19页
     ·聚合物/聚合物纳米复合材料第19页
       ·聚合物/聚合物分子复合材料第19页
       ·聚合物/溶致性液晶聚合物原位复合材料第19页
       ·纳米级聚合物微纤/聚合物复合材料第19页
     ·聚合物-多孔无机固体复合材料研究进展第19-20页
   ·介孔材料第20-26页
     ·M41S结构的可调变性第21-22页
     ·M41S表面性质的可修饰性第22-23页
     ·介孔材料应用研究第23-26页
       ·催化性能第24-25页
       ·聚合物纳米网络复合材料第25-26页
   ·纳米复合材料的问题第26-27页
   ·本课题立题的目的和意义第27-29页
     ·前期工作及立题背景第27页
     ·主要研究内容第27-29页
第二章 实验部分第29-33页
   ·实验药品第29页
   ·实验内容第29-33页
     ·样品合成与制备第29-31页
       ·MCM-48的合成第29页
       ·共缩聚乙烯基改性MCM-48的制备第29-30页
       ·表面接枝乙烯基改性MCM-48的制备第30页
       ·聚苯乙烯纳米网络粒子的制备第30页
       ·聚乙酸乙烯酯纳米网络粒子的制备第30页
       ·以聚苯乙烯为基体的复合材料的制备第30-31页
       ·以聚乙酸乙烯酯为基体的复合材料的制备第31页
       ·MCM-48孔道内聚苯乙烯制备第31页
     ·表征方法第31-33页
第三章 结果与讨论第33-58页
   ·MCM-48表面的乙烯基改性第33-41页
     ·共缩聚和表面接枝乙烯基改性MCM-48的表面结构第33-35页
     ·共缩聚和表面接枝乙烯基改性MCM-48的长程结构第35-37页
     ·共缩聚和表面接枝乙烯基改性MCM-48的孔结构第37-40页
     ·共缩聚和表面接枝乙烯基改性MCM-48对比研究第40-41页
   ·聚苯乙烯体系纳米网络粒子的形成及其结构特征第41-47页
     ·聚苯乙烯体系纳米网络粒子的化学组成第41-42页
     ·聚苯乙烯体系纳米网络粒子的长程结构第42-43页
     ·聚苯乙烯体系纳米网络粒子的孔结构特征第43-47页
   ·聚乙酸乙烯酯体系纳米网络粒子的形成及其结构特征第47-50页
     ·聚乙酸乙烯酯体系纳米网络粒子的化学组成第47-48页
     ·聚乙酸乙烯酯体系纳米网络粒子的长程结构第48页
     ·聚乙酸乙烯酯体系纳米网络粒子的孔结构特征第48-49页
     ·聚乙酸乙烯酯体系纳米网络粒子的粒度分布第49-50页
   ·复合材料力学性能研究第50-54页
     ·PS/表面接枝乙烯基改性MCM-48网络粒子对聚苯乙烯力学性能的影第50-52页
     ·PVAc/表面接枝乙烯基改性MCM-48网络粒子对聚乙酸乙烯酯复合材料力第52-53页
     ·网络粒子有机相性质对复合材料性能的调变第53-54页
       ·网络粒子孔内有机相性质对聚苯乙烯复合材料性能的调变第53页
       ·网络粒子孔内有机相性质对聚乙酸乙烯酯复合材料性能的调变第53-54页
   ·介孔结构限域聚合聚苯乙烯性能研究第54-58页
     ·孔道内聚合与本体聚合形成的聚苯乙烯形貌对比第54-56页
     ·孔道内聚合与溶液聚合形成的聚苯乙烯差热对比第56-57页
     ·孔道内聚合与溶液聚合形成的聚苯乙烯分子量分布对比第57-58页
第四章 结论第58-61页
参考文献第61-69页
攻读学位期间发表及撰写的学术论文第69-70页
致谢第70页

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