学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-32页 |
1.1 聚氨酯的研究与进展 | 第15-19页 |
1.1.1 聚氨酯在生物医学材料上的应用 | 第16-17页 |
1.1.2 聚氨酯耐热性能的研究 | 第17-18页 |
1.1.3 聚氨酯耐热性能的表征 | 第18-19页 |
1.2 互穿聚合物网络的研究与进展 | 第19-22页 |
1.2.1 概述 | 第19-20页 |
1.2.2 互穿聚合物网络的分类 | 第20-21页 |
1.2.3 互穿聚合物材料的应用 | 第21-22页 |
1.3 聚氨酯IPN的研究与进展 | 第22页 |
1.4 聚氨酯/环氧树脂IPN的研究现状 | 第22-28页 |
1.4.1 概述 | 第22-23页 |
1.4.2 溶剂型聚氨酯/环氧树脂IPN的研究现状 | 第23-28页 |
1.4.3 水性聚氨酯/环氧树脂IPN的研究现状 | 第28页 |
1.5 蒙脱土/聚氨酯复合材料的研究现状 | 第28-30页 |
1.5.1 聚氨酯弹性体/有机蒙脱土纳米复合材料的制备原理及方法 | 第29页 |
1.5.2 聚氨酯弹性体/有机蒙脱土纳米复合材料的表征方法 | 第29-30页 |
1.6 课题来源与主要研究思想 | 第30-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-35页 |
2.1 试验原料 | 第32页 |
2.2 实验方法 | 第32-33页 |
2.2.1 TDI体系试样的制备 | 第32-33页 |
2.2.2 NDI体系试样的制备 | 第33页 |
2.2.3 纳米级的蒙脱土改性聚氨酯 | 第33页 |
2.2.4 用纳米级的蒙脱土改性聚氨酯/环氧树脂IPN | 第33页 |
2.3 性能测试 | 第33-35页 |
2.3.1 静态力学性能 | 第33页 |
2.3.2 热失重分析 | 第33-34页 |
2.3.3 微观形态分析 | 第34页 |
2.3.4 耐油性能测试 | 第34页 |
2.3.5 耐磨性能测试 | 第34-35页 |
第三章 PU/EP互穿网络聚合物形成机理的研究 | 第35-40页 |
第四章 聚氨酯/环氧树脂复合材料力学性能的研究 | 第40-46页 |
4.1 环氧树脂加入量对聚氨酯弹性体力学性能的影响 | 第40-42页 |
4.1.1 环氧树脂加入量对聚氨酯(TDI)体系弹性体力学性能的影响 | 第40-41页 |
4.1.2 环氧树脂加入量对聚氨酯(NDI)体系弹性体力学性能的影响 | 第41-42页 |
4.2 熟化时间对聚氨酯弹性体力学性能的影响 | 第42-43页 |
4.2.1 熟化时间对聚氨酯(TDI)弹性体力学性能的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 熟化时间对聚氨酯(NDI)弹性体力学性能的影响 | 第43页 |
4.3 PU/EP IPN微观形态的研究 | 第43-46页 |
第五章 环氧树脂对聚氨酯耐热性及耐油性能的研究 | 第46-50页 |
5.1 聚氨酯/环氧树脂IPN的耐热性能的研究 | 第46-48页 |
5.1.1 TDI基聚氨酯弹性体的热失重分析 | 第46-47页 |
5.1.2 NDI基聚氨酯弹性体的热失重分析 | 第47-48页 |
5.2 聚氨酯/环氧树脂IPN的耐油性能的研究 | 第48页 |
5.3 聚氨酯/环氧树脂IPN的耐磨性能的研究 | 第48-50页 |
第六章 纳米级蒙脱土改性聚氨酯性能的研究 | 第50-57页 |
6.1 概述 | 第50-51页 |
6.2 纳米级蒙脱土的加入量对聚氨酯弹性体力学性能的影响 | 第51-52页 |
6.3 纳米级蒙脱土的加入量对聚氨酯弹性体热学性能的影响 | 第52-54页 |
6.4 蒙脱土及MMT-PU的X-射线衍射分析 | 第54-56页 |
6.5 蒙脱土及MMT-PU的透射电镜分析 | 第56-57页 |
第七章 纳米级蒙脱土改性PU/EPIPN性能的研究 | 第57-61页 |
7.1 纳米蒙脱土对PU/EP弹性体力学性能的影响 | 第57-58页 |
7.2 纳米蒙脱士对PU/EP IPN弹性体热性能的影响 | 第58-59页 |
7.3 纳米蒙脱士对PU/EP IPN弹性体耐磨性能的影响 | 第59-61页 |
第八章 总结与展望 | 第61-64页 |
8.1 论文总结 | 第61-63页 |
8.2 后续工作建议 | 第63页 |
8.3 本论文的创新之处 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第68-69页 |
作者和导师简介 | 第69-70页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第70-71页 |