摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-47页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 聚偏氟乙烯(PVDF)概述 | 第13-27页 |
1.2.1 结构与性能 | 第13-14页 |
1.2.2 功能化介绍 | 第14-23页 |
1.2.3 主要改性方法 | 第23-27页 |
1.3 紫外线屏蔽材料制备 | 第27-35页 |
1.3.1 无机粒子的应用 | 第27-29页 |
1.3.2 有机紫外线吸收剂的应用 | 第29-31页 |
1.3.3 新型紫外线吸收的出现 | 第31-35页 |
1.4 多巴胺研究进展 | 第35-45页 |
1.4.1 多巴胺简介 | 第35-36页 |
1.4.2 自聚及材料表面粘附的机理 | 第36-38页 |
1.4.3 沉积条件研究 | 第38-39页 |
1.4.4 主要应用 | 第39-45页 |
1.5 选题的目的和意义 | 第45页 |
1.6 本文的主要研究内容和创新点 | 第45-47页 |
第2章 碱处理法本体接枝紫外线吸收剂 | 第47-61页 |
2.1 前言 | 第47-48页 |
2.2 实验部分 | 第48-50页 |
2.2.1 实验材料 | 第48页 |
2.2.2 样品制备 | 第48-50页 |
2.2.3 样品表征 | 第50页 |
2.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
2.3.1 PVDF-g-PBPMA结构表征 | 第50-51页 |
2.3.2 接枝条件影响 | 第51-56页 |
2.3.3 紫外线屏蔽功能表征 | 第56-57页 |
2.3.4 热性能表征 | 第57-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-61页 |
第3章 预辐照接枝紫外线吸收剂 | 第61-73页 |
3.1 前言 | 第61-62页 |
3.2 实验部分 | 第62-63页 |
3.2.1 实验材料 | 第62页 |
3.2.2 样品制备 | 第62-63页 |
3.2.3 样品表征 | 第63页 |
3.3 结果与讨论 | 第63-72页 |
3.3.1 PVDF-g-PRUVA-93结构表征 | 第63-65页 |
3.3.2 实验条件影响 | 第65-69页 |
3.3.3 接枝率 | 第69页 |
3.3.4 改性膜的紫外线屏蔽功能 | 第69-70页 |
3.3.5 薄膜的结构表征 | 第70-71页 |
3.3.6 薄膜的DSC表征 | 第71-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
第4章 PVDF膜表面聚多巴胺沉积 | 第73-91页 |
4.1 前言 | 第73-74页 |
4.2 实验部分 | 第74-75页 |
4.2.1 实验材料 | 第74页 |
4.2.2 样品制备 | 第74-75页 |
4.2.3 样品表征 | 第75页 |
4.3 结果与讨论 | 第75-88页 |
4.3.1 羟基化PVDF膜的表征 | 第75-78页 |
4.3.2 PVDF-OH@PDA膜的化学结构表征 | 第78-79页 |
4.3.3 PVDF-OH@PDA膜紫外线屏蔽性能表征 | 第79-85页 |
4.3.4 SEM表征 | 第85-87页 |
4.3.5 PDA与PVDF-OH膜之间粘附力表征 | 第87-88页 |
4.3.6 耐久性能分析 | 第88页 |
4.4 本章小结 | 第88-91页 |
第5章 PVDF膜表面接枝紫外线吸收剂 | 第91-103页 |
5.1 前言 | 第91-92页 |
5.2 实验部分 | 第92-94页 |
5.2.1 实验材料 | 第92页 |
5.2.2 样品制备 | 第92-93页 |
5.2.3 样品表征 | 第93-94页 |
5.3 结果与讨论 | 第94-101页 |
5.3.1 PVDF-OH膜的结构表征 | 第94-95页 |
5.3.2 PVDF-g-PBPMA膜的结构表征 | 第95-97页 |
5.3.3 PVDF-g-PBPMA膜的形貌表征 | 第97-98页 |
5.3.4 PVDF-g-PBPMA膜的紫外线吸收功能表征 | 第98-99页 |
5.3.5 PVDF-g-PBPMA膜的热性能表征 | 第99-100页 |
5.3.6 PVDF-g-PBPMA膜的耐久性表征 | 第100-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-103页 |
结论与展望 | 第103-107页 |
参考文献 | 第107-125页 |
致谢 | 第125-127页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第127-129页 |
个人简历 | 第129页 |