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超临界二氧化碳光聚合体系制备含氟颗粒的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 超临界二氧化碳及其应用第16-22页
        1.1.1 超临界二氧化碳第16页
        1.1.2 超临界二氧化碳用于材料的加工和合成第16-17页
        1.1.3 超临界二氧化碳中助溶剂的使用第17-18页
        1.1.4 超临界二氧化碳的传统应用第18-19页
        1.1.5 三维气凝胶的超临界二氧化碳加工第19-20页
        1.1.6 超临界二氧化碳对涂层的加工第20-22页
    1.2 超临界二氧化碳制粒方法第22-27页
        1.2.1 超临界二氧化碳加工制粒第22-25页
        1.2.2 超临界二氧化碳中的沉淀聚合第25-27页
    1.3 超临界二氧化碳光聚合第27-28页
    1.4 课题的目的、意义和研究内容第28-32页
        1.4.1 课题目的、意义第29页
        1.4.2 研究内容第29-32页
第二章 含氟低聚物的制备与表征第32-44页
    2.1 概述第32页
    2.2 实验原料及实验设备第32-33页
        2.2.1 实验原料第32-33页
        2.2.2 实验设备第33页
    2.3 实验方法第33-36页
        2.3.1 含氟低聚物的制备第33-35页
        2.3.2 结构表征与性能测试第35-36页
    2.4 结果与讨论第36-42页
        2.4.1 含氟低聚物结构表征第36-37页
        2.4.2 含氟低聚物分子量表征第37-38页
        2.4.3 低聚物元素含量分析第38页
        2.4.4 含氟低聚物热性能第38-40页
        2.4.5 含氟低聚物光聚合动力学第40-41页
        2.4.6 含氟低聚物溶解性第41-42页
    2.5 本章小结第42-44页
第三章 超临界二氧化碳光聚合制备含氟颗粒条件探究第44-70页
    3.1 概述第44页
    3.2 实验原料及实验仪器第44-45页
        3.2.1 实验原料第44-45页
        3.2.2 实验仪器第45页
    3.3 实验方法第45-47页
    3.4 结果表征第47-48页
        3.4.1 颗粒形貌表征第47页
        3.4.2 粒径分布表征第47-48页
    3.5 制粒条件探究第48-68页
        3.5.1 引发剂选择与用量第48-50页
        3.5.2 低聚物双键含量第50-52页
        3.5.3 低聚物分子量第52-55页
        3.5.4 低聚物含氟量第55-58页
        3.5.5 助溶剂种类第58-60页
        3.5.6 助溶剂用量第60-62页
        3.5.7 反应温度第62-65页
        3.5.8 反应压力第65-68页
    3.6 本章小结第68-70页
第四章 含氟颗粒的应用第70-80页
    4.1 概述第70页
    4.2 实验原料及实验设备第70-71页
        4.2.1 实验原料第70页
        4.2.2 实验设备第70-71页
    4.3 含氟颗粒增强树脂第71-79页
        4.3.1 概述第71-72页
        4.3.2 实验方法第72-74页
        4.3.3 接触角第74-75页
        4.3.4 吸水率第75-76页
        4.3.5 扫描电镜第76-77页
        4.3.6 热失重分析第77-78页
        4.3.7 动态力学分析第78-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 结论第80-82页
参考文献第82-90页
致谢第90-92页
研究成果及发表的学术论文第92-94页
作者及导师简介第94-95页
附件第95-96页

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