摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 热塑性聚氨酯弹性体 | 第10-16页 |
1.2.1 热塑性聚氨酯弹性体简介 | 第10-11页 |
1.2.2 热塑性聚氨酯弹性体的发展 | 第11-12页 |
1.2.3 热塑性聚氨酯弹性体的应用 | 第12-13页 |
1.2.4 热塑性聚氨酯弹性体的改性研究 | 第13-16页 |
1.3 纳米材料 | 第16-19页 |
1.3.1 纳米材料的制备方法 | 第16-17页 |
1.3.2 纳米材料的改性方法 | 第17-18页 |
1.3.3 纳米材料在聚合物应用中存在的问题 | 第18-19页 |
1.4 热塑性聚氨酯弹性体/无机纳米复合材料 | 第19-22页 |
1.4.1 热塑性聚氨酯弹性体/无机纳米复合材料的制备方法 | 第20-21页 |
1.4.2 热塑性聚氨酯弹性体/无机纳米复合材料的应用实例 | 第21-22页 |
1.5 本论文主要研究内容及意义 | 第22-24页 |
第二章 GOES/TPU纳米复合材料的制备及性能研究 | 第24-40页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-29页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第25-27页 |
2.2.2 GOES/TPU纳米复合材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 表征及测试方法 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 纳米材料的FT-IR分析 | 第29-30页 |
2.3.2 纳米材料的XPS分析 | 第30页 |
2.3.3 纳米材料的TEM及AFM分析 | 第30-33页 |
2.3.4 纳米材料的XRD分析 | 第33页 |
2.3.5 纳米材料的Raman分析 | 第33-34页 |
2.3.6 纳米材料的TGA分析 | 第34-35页 |
2.3.7 TPU纳米复合材料的力学性能 | 第35-37页 |
2.3.8 TPU纳米复合材料的TGA分析 | 第37页 |
2.3.9 TPU纳米复合材料的断面扫描分析 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 GOKP/TPU纳米复合材料的制备及性能研究 | 第40-54页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-44页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第41-43页 |
3.2.2 GOKP/TPU纳米复合材料的制备 | 第43-44页 |
3.2.3 表征及测试方法 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-53页 |
3.3.1 纳米材料的TEM图 | 第44-45页 |
3.3.2 纳米材料的FT-IR分析 | 第45-46页 |
3.3.3 纳米材料的XPS分析 | 第46-47页 |
3.3.4 纳米材料的Raman分析 | 第47-48页 |
3.3.5 纳米材料的TGA分析 | 第48-49页 |
3.3.6 TPU纳米复合材料的TGA分析 | 第49-50页 |
3.3.7 TPU纳米复合材料的力学性能分析 | 第50-52页 |
3.3.8 TPU纳米复合材料断面扫描分析 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 芳纶纤维与TPU复合材料的性能研究 | 第54-67页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验部分 | 第54-57页 |
4.2.1 实验试剂及仪器 | 第54-55页 |
4.2.2 芳纶纤维与TPU复合材料的制备 | 第55-56页 |
4.2.3 表征及测试方法 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-66页 |
4.3.1 纳米材料的FT-IR分析 | 第57页 |
4.3.2 TPU复合材料的力学性能分析 | 第57-59页 |
4.3.3 TPU复合材料的耐水解性 | 第59-61页 |
4.3.4 TPU复合材料的耐热老化性 | 第61-62页 |
4.3.5 TPU复合材料的热稳定性能分析 | 第62-63页 |
4.3.6 TPU纳米复合材料断面扫描分析 | 第63-64页 |
4.3.7 芳纶纤维与TPU复合材料的撕裂强度 | 第64-65页 |
4.3.8 芳纶纤维与TPU复合材料的剥离强度 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-70页 |
5.1 结论 | 第67-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-81页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第81页 |