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变色光学树脂镜片的制备与配方设计

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

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