摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-39页 |
1.1 概述 | 第9-10页 |
1.2 聚合物光学材料的概述 | 第10页 |
1.3 光学树脂镜片的介绍 | 第10-13页 |
1.3.1 聚双烯丙基二甘醇二碳酸酯(ADC) | 第10-11页 |
1.3.2 聚碳酸酯(PC) | 第11-12页 |
1.3.3 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 第12页 |
1.3.4 聚苯乙烯(PS) | 第12页 |
1.3.5 聚4-甲基戊烯-1(TPX) | 第12-13页 |
1.4 新型光学塑料 | 第13-15页 |
1.5 光学材料的分子设计基础 | 第15-21页 |
1.5.1 光学性能 | 第15-18页 |
1.5.2 机械性能 | 第18-19页 |
1.5.3 温度性质 | 第19-20页 |
1.5.4 其他性能 | 第20-21页 |
1.6 聚合物复合光学材料 | 第21-25页 |
1.6.1 高折射光学树脂 | 第21页 |
1.6.2 特低折射率光学树脂 | 第21-22页 |
1.6.3 耐热型光学树脂 | 第22页 |
1.6.4 放射线光学树脂 | 第22-23页 |
1.6.5 高表面硬度光学塑料 | 第23-24页 |
1.6.6 高吸水性光学树脂 | 第24页 |
1.6.7 低双折射光学塑料 | 第24页 |
1.6.8 光致变色光学树脂 | 第24-25页 |
1.7 光致变色物质 | 第25-31页 |
1.7.1 光致变色化合物研究进展 | 第25页 |
1.7.2 光致变色化合物的定义 | 第25-26页 |
1.7.3 几种常见的光致变色化合物简介 | 第26-31页 |
1.8 光致变色化合物在眼镜领域中的应用 | 第31-32页 |
1.9 本课题研究的意义及内容 | 第32-34页 |
1.9.1 本课题研究的意义 | 第32页 |
1.9.2 本课题研究的内容 | 第32-34页 |
1.10 参考文献 | 第34-39页 |
第二章 镜片力学性能探究 | 第39-56页 |
2.1 引言 | 第39-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-44页 |
2.2.1 主要原料及试剂 | 第40-41页 |
2.2.2 仪器设备 | 第41页 |
2.2.3 配比设计 | 第41-43页 |
2.2.4 实验步骤 | 第43页 |
2.2.5 表征方法 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
2.3.0 正交试验结果分析 | 第44-46页 |
2.3.1 基础配比调整 | 第46-49页 |
2.3.2 基础力学配比完善 | 第49-52页 |
2.4 基础配比的各项力学性能 | 第52-53页 |
2.5 小结 | 第53-54页 |
2.6 参考文献 | 第54-56页 |
第三章 螺吡喃光致变色镜片的变色性能探究 | 第56-70页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-62页 |
3.2.1 主要原料及试剂 | 第57-58页 |
3.2.2 仪器设备 | 第58页 |
3.2.3 配比设计 | 第58-60页 |
3.2.4 表征方法 | 第60-62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-65页 |
3.3.1 自由体积对螺吡喃在聚合物体系中的光致变色速率的影响 | 第62-64页 |
3.3.2 体系极性对螺吡喃在聚合物体系中的光致变色速率的影响 | 第64-65页 |
3.4 镜片各项性能 | 第65-66页 |
3.5 小结 | 第66-68页 |
3.6 参考文献 | 第68-70页 |
第四章 光致变色镜片生产调整 | 第70-84页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 实验部分 | 第70-73页 |
4.2.1 主要原料及试剂 | 第70-71页 |
4.2.2 仪器设备 | 第71-72页 |
4.2.3 实验步骤 | 第72页 |
4.2.4 表征方法 | 第72-73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-81页 |
4.3.1 树脂镜片配方折射率调整 | 第73-75页 |
4.3.2 树脂镜片配方脱模问题调试 | 第75-79页 |
4.3.3 抗老化性能分析 | 第79-81页 |
4.4 小结 | 第81页 |
4.5 参考文献 | 第81-84页 |
第五章 结论 | 第84-86页 |
研究成果与会议 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |