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聚氨酯纳米复合泡沫材料的制备及表征研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 聚氨酯纳米复合泡沫材料研究进展第12-43页
    1.1 聚氨酯泡沫材料的研究进展第13-18页
        1.1.1 聚氨酯泡沫塑料的制备原理第14-16页
        1.1.2 聚氨酯泡沫合成的主要原料和各组分的性能第16-17页
        1.1.3 聚氨酯泡沫塑料的应用第17页
        1.1.4 聚氨酯泡沫塑料的发展趋势第17-18页
    1.2 纳米复合材料的研究概况第18-24页
        1.2.1 纳米与纳米技术第19-21页
            1.2.1.1 纳米物质的制备技术第19-20页
            1.2.1.2 纳米物质的特性第20-21页
            1.2.1.3 纳米物质的应用第21页
        1.2.2 纳米复合材料的研究状况第21-24页
            1.2.2.1 纳米复合材料的特点第22页
            1.2.2.2 纳米复合材料设计原理第22-23页
            1.2.2.3 纳米复合材料的制备第23页
            1.2.2.4 纳米复合材料的发展趋势第23-24页
    1.3 无机硅酸盐粘土的结构第24-28页
        1.3.1 无机硅酸盐粘土的晶体结构特征第24-27页
        1.3.2 高岭土无机硅酸盐粘土矿物的晶体结构特点第27-28页
    1.4 高岭土的活化及高岭土插层研究第28-33页
    1.5 聚合物/高岭土复合材料研究第33-35页
        1.5.1 高岭土/聚合物复合材料的制备第33-34页
        1.5.2 高岭土插层复合材料的结构特征第34-35页
        1.5.3 高岭土纳米复合材料的性能与应用第35页
    1.6 纳米无机粘土在聚氨酯材料中的应用第35-37页
    1.7 本学位论文选题指导思想第37-39页
    参考文献第39-43页
第二章 几种聚氨酯纳米复合材料的制备与对比研究第43-73页
    2.1 实验部分第47-53页
        2.1.1 主要试剂与原料第47页
        2.1.2 主要仪器第47页
        2.1.3 聚醚330/纳米粒子复合体系制备第47-48页
        2.1.4 聚氨酯纳米复合材料的制备第48页
        2.1.5 试验条件的优化第48-53页
            2.1.5.1 PU/SiO_2纳米复合材料制备条件的优化第48-49页
            2.1.5.2 PU/TiO_2纳米复合材料制备条件的优化第49-50页
            2.1.5.3 PU/ZnO纳米复合材料制备条件的优化第50-51页
            2.1.5.4 PU/AT纳米复合材料制备条件的优化第51-52页
            2.1.5.5 PU/Kaolinite纳米复合材料制备条件的优化第52-53页
    2.2 各种聚氨酯纳米复合材料性能测试第53-70页
        2.2.1 PU/SiO_2纳米复合材料的性能测试第53-56页
            2.2.1.1 FT-IR第53-54页
            2.2.1.2 聚氨酯复合泡沫材料的孔结构研究第54页
            2.2.1.3 SEM第54-55页
            2.2.1.4 TG聚氨酯/纳米氧化硅泡沫体的TGA分析第55-56页
        2.2.2 PU/TiO_2纳米复合材料的性能测试第56-59页
            2.2.2.1 FT-IR第56页
            2.2.2.2 XRD第56-57页
            2.2.2.3 SEM第57-59页
            2.2.2.4 TG第59页
        2.2.3 PU/ZnO纳米复合材料的性能测试第59-63页
            2.2.3.1 FT-IR第59-60页
            2.2.3.2 XRD第60页
            2.2.3.3 SEM第60-62页
            2.2.3.4 TG第62-63页
        2.2.4 PU/AT纳米复合材料的性能测试第63-67页
            2.2.4.1 FT-IR第63-64页
            2.2.4.2 XRD第64页
            2.2.4.3 SEM第64-66页
            2.2.4.4 TG第66-67页
        2.2.5 PU/Kaolinite纳米复合材料的性能测试第67-70页
            2.2.5.1 FT-IR第67-68页
            2.2.5.2 XRD第68-69页
            2.2.5.3 SEM第69页
            2.2.5.4 TG第69-70页
    2.3 结论第70-72页
    参考文献第72-73页
第三章 高岭土前驱体的制备第73-91页
    3.1.实验部分第76-79页
        3.1.1 主要试剂第76页
        3.1.2 主要仪器第76-77页
        3.1.3 实验步骤第77-79页
    3.2 结果与讨论第79-87页
        3.2.1 试样的X射线衍射(XRD)分析第79-81页
        3.2.2 元素分析第81-82页
        3.2.3 试样的红外分析(FT-IR)分析第82-83页
        3.2.4 XPS分析第83-84页
        3.2.5 BET分析第84页
        3.2.6 试样的形貌(SEM、TEM)分析第84-87页
    3.3 结论第87-89页
    参考文献第89-91页
第四章 聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫材料的制备第91-117页
    4.1 实验部分第92-94页
        4.1.1 主要试剂与原料第92-93页
        4.1.2 主要仪器第93页
        4.1.3 聚醚330/高岭土复合体系的制备第93-94页
        4.1.4 聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫材料的合成第94页
    4.2 复合聚醚相关性能的测试第94-97页
        4.2.1 复合聚醚的稳定性第94-95页
        4.2.2 复合聚醚的粘度第95-96页
        4.2.3 复合聚醚中粘土的比表面积第96页
        4.2.4 复合聚醚中粘土的形态第96-97页
    4.3 聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫材料合成的影响因素第97-103页
        4.3.1 胺类催化剂用量的影响第98-99页
        4.3.2 锡类催化剂用量的影响第99-100页
        4.3.3 泡沫稳定剂用量的影响第100-101页
        4.3.4 发泡剂水用量的影响第101-102页
        4.3.5 TDI用量的影响第102-103页
        4.3.6 高岭土用量的影响第103页
    4.4 实验室制备聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫材料的性能测试第103-114页
        4.4.1 测试标准第104-105页
        4.4.2 聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫形态结构分析第105-106页
        4.4.3 聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫热性能测试第106-108页
        4.4.4 聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫的化学稳定性测试第108-112页
        4.4.5 聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫的生物稳定性测试第112-113页
        4.4.6 聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫的流体磨损率测试第113-114页
    4.5 结论第114-116页
    参考文献第116-117页
第五章 聚氨酯/高岭土纳米复合泡沫材料的工业化试验研究第117-136页
    5.1 实验部分第118-120页
        5.1.1 主要原料第118页
        5.1.2 仪器与设备第118页
        5.1.3 测试依据与方法第118页
        5.1.4 实验过程第118-119页
        5.1.5 聚氨酯/高岭土纳米复合材料的工业化试验过程第119-120页
    5.2 结果与讨论第120-132页
        5.2.1 工业化试验样品与切割设备第120-122页
        5.2.2 FT-IR第122-124页
        5.2.3 XRD第124-125页
        5.2.4 SEM第125-127页
        5.2.5 TG第127-128页
        5.2.6 高岭土添加量为5份的泡沫体的机械性能测试第128-130页
        5.2.7 高岭土添加量为5份的泡沫体的热学性能测试第130-131页
        5.2.8 高岭土添加量为5份的泡沫体的其它性能测试第131-132页
    5.3 经济成本分析第132-133页
        5.3.1 有机化高岭土成本分析第132页
        5.3.2 几种常用纳米材料价格对比第132-133页
        5.3.3 聚氨酯/高岭土纳米复合材料价格对比第133页
    5.4 结论第133-135页
    参考文献第135-136页
第六章 主要结论、创新点及研究展望第136-139页
    6.1 主要结论第136-137页
    6.2 创新点及技术突破第137-138页
    6.3 研究展望第138-139页
博士期间研究成果第139-140页
    一、发表论文第139页
    二、申请专利第139页
    三、参与课题第139-140页
致谢第140页

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