摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
·碳纳米管简介 | 第14-18页 |
·碳纳米管的发现 | 第14页 |
·碳纳米管的结构 | 第14-16页 |
·碳纳米管的制备 | 第16页 |
·碳纳米管的性能及应用 | 第16-18页 |
·力学性能及应用 | 第16-17页 |
·电学性能 | 第17页 |
·传热性能 | 第17-18页 |
·储氢和催化剂载体方面 | 第18页 |
·碳纳米管的功能化 | 第18-22页 |
·碳纳米管的非共价功能化 | 第18-20页 |
·π-π非共价功能化 | 第18-20页 |
·聚合物包裹碳纳米管官能化 | 第20页 |
·碳纳米管的共价功能化 | 第20-22页 |
·碳纳米管的缺陷功能化 | 第20-21页 |
·碳纳米管的侧壁功能化 | 第21-22页 |
·碳纳米管/聚合物分子杂化材料 | 第22-26页 |
·"Grafting to"方法制备杂化材料 | 第23-24页 |
·"Grafting from"方法制备杂化材料 | 第24-26页 |
·聚氨酯 | 第26-28页 |
·聚氨酯简介 | 第26页 |
·聚氨酯的合成与加工方法 | 第26-27页 |
·聚氨酯的性能 | 第27-28页 |
·碳纳米管/聚氨酯复合材料 | 第28-34页 |
·聚氨酯/碳纳米管分子杂化材料的合成 | 第28-30页 |
·碳纳米管表面直接接枝聚氨酯分子链 | 第28-30页 |
·碳纳米管表面原位缩合聚合接枝聚氨酯 | 第30页 |
·碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法 | 第30-32页 |
·碳纳米管/聚氨酯复合材料的制备方法 | 第32-34页 |
·溶剂挥发法 | 第32页 |
·本体法 | 第32页 |
·熔混法 | 第32-33页 |
·电纺丝法 | 第33-34页 |
·选题的目的及意义 | 第34-36页 |
第二章 实验部分 | 第36-42页 |
·实验试剂与设备 | 第36-37页 |
·原料与试剂 | 第36页 |
·仪器与设备 | 第36-37页 |
·实验过程 | 第37-40页 |
·MWCNTs的氧化 | 第37页 |
·多羟基功能化的MWCNTs的制备 | 第37-38页 |
·聚丙烯酰氯的合成 | 第37页 |
·聚丙烯酰氯接枝酸处理MWCNTs | 第37-38页 |
·聚丙烯酸-2-羟基乙酯官能化的MWCNTs的制备 | 第38页 |
·聚氨酯在多羟基功能化MWCNTs表面的原位共价包覆 | 第38页 |
·PU-PACl-MWCNTs/PU复合材料的制备 | 第38-40页 |
·表征方法 | 第40-42页 |
·傅立叶变化红外光谱 | 第40页 |
·X射线光电子能谱 | 第40页 |
·凝胶渗透色谱仪 | 第40页 |
·透射电子显微镜 | 第40页 |
·扫描电子显微镜 | 第40-41页 |
·热失重 | 第41页 |
·拉伸强度 | 第41页 |
·力态力学测试 | 第41-42页 |
第三章 结果与讨论 | 第42-59页 |
·MWCNTs的氧化 | 第42-46页 |
·氧化MWCNTs的形貌 | 第43页 |
·氧化MWCNTs的化学组成 | 第43-46页 |
·多羟基功能化MWCNTs的制备 | 第46-50页 |
·聚丙烯酰氯的合成 | 第46-47页 |
·聚丙烯酰氯接枝酸处理MWCNTs | 第47-49页 |
·PACl-MWCNTs的化学结构 | 第47-48页 |
·PACl-MWCNTs的微观形貌 | 第48-49页 |
·聚丙烯酸-2-羟基乙酯官能化的碳纳米管的制备 | 第49-50页 |
·聚氨酯在MWCNTs表面的原位共价包覆 | 第50-56页 |
·PU-PACl-MWCNTs的化学结构 | 第50-53页 |
·PU-PACl-MWCNTs的微观形貌 | 第53-55页 |
·MWCNTs的聚合物接枝率 | 第55-56页 |
·PU-PACl-MWCNTs/PU纳米复合材料的力学性能 | 第56-59页 |
·复合材料的拉伸强度 | 第57-58页 |
·复合材料的储能模量 | 第58-59页 |
第四章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
作者攻读学位期间的研究成果和发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
作者和导师简介 | 第67-68页 |
北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第68-69页 |