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剪切增稠液及其复合材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 分散体系第13-15页
        1.2.1 分散体系的分类第13页
        1.2.2 分散体系粒子间相互作用力第13-15页
    1.3 分散体系的流变类型第15-18页
        1.3.1 牛顿流体第16页
        1.3.2 假塑性流体第16-17页
        1.3.3 胀流性流体第17页
        1.3.4 塑性流体第17页
        1.3.5 触变性流体第17页
        1.3.6 粘弹性流体第17-18页
        1.3.7 其他流体第18页
    1.4 流变性能的表征第18-20页
        1.4.1 稳态剪切第18页
        1.4.2 动态剪切第18页
        1.4.3 流变性能的测试方法第18-20页
    1.5 STF研究现状第20-29页
        1.5.1 STF简介第20-21页
        1.5.2 STF的种类第21-22页
        1.5.3 STF的影响因素第22-26页
        1.5.4 剪切增稠的机理第26-29页
    1.6 离子液体及其分散体系第29-31页
        1.6.1 离子液体简介第30页
        1.6.2 离子液体分散体系第30-31页
    1.7 基于STF的复合材料及其研究现状第31-34页
        1.7.1 基于STF的复合材料研究现状第31-34页
    1.8 选题背景与意义第34-35页
    1.9 本论文的研究内容第35-36页
第二章 基于SiO_2的剪切增稠液的制备及其流变性能研究第36-74页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验第36-41页
        2.2.1 实验材料第36-37页
        2.2.2 实验仪器设备第37页
        2.2.3 单分散亚微米SiO_2的制备和表征第37-38页
        2.2.4 SiO_2基STF的制备第38页
        2.2.5 表征与测试第38-41页
    2.3 结果讨论第41-73页
        2.3.1 亚微米SiO_2合成与表征第41-42页
        2.3.2 分散相含量对STF流变性能的影响第42-51页
        2.3.3 分散介质对SiO_2基STF流变性能的影响第51-55页
        2.3.4 SiO_2粒径对其STF流变性能的影响第55-58页
        2.3.5 温度对SiO_2基STF流变性能的影响第58-66页
        2.3.6 扫描频率对SiO_2基STF动态流变性能的影响第66-68页
        2.3.7 SiO_2基STF的可逆性剪切增稠行为和瞬时响应性能第68-71页
        2.3.8 SiO_2/PEG体系剪切增稠机理探讨第71-73页
    2.4 本章小结第73-74页
第三章 基于PS微球的剪切增稠液的制备及其流变性能研究第74-96页
    3.1 引言第74页
    3.2 实验第74-76页
        3.2.1 实验原材料第74-75页
        3.2.2 实验仪器设备第75页
        3.2.3 PS微球的合成与表征第75页
        3.2.4 PS微球基STF的制备第75-76页
        3.2.5 表征与测试第76页
    3.3 结果讨论第76-95页
        3.3.1 PS微球形貌第76页
        3.3.2 微球含量对PS微球基STF性能的影响第76-81页
        3.3.3 分散介质对PS微球基STF性能的影响第81-84页
        3.3.4 粒径对PS微球基STF性能的影响第84-87页
        3.3.5 温度对PS微球基STF性能的影响第87-91页
        3.3.6 动态剪切频率对PS微球基STF粘弹性能的影响第91-92页
        3.3.7 PS微球基STF的稳定性、可逆性和瞬时响应性第92-94页
        3.3.8 PS微球基STF剪切增稠机理模型第94-95页
    3.4 本章小结第95-96页
第四章 基于离子液体的剪切增稠液的制备与流变性能研究第96-134页
    4.1 引言第96-97页
    4.2 实验部分第97-100页
        4.2.1 实验材料第97页
        4.2.2 实验设备仪器第97页
        4.2.3 离子液体的合成第97-99页
        4.2.4 ILs基STF的制备第99页
        4.2.5 表征与测试第99-100页
    4.3 结果讨论第100-133页
        4.3.1 ILs的结构表征第100-107页
        4.3.2 ILs结构对其分散体系流变性能的影响第107-115页
        4.3.3 ILs基STF的基本性能第115-118页
        4.3.4 纳米SiO_2含量对ILs基STF性能的影响第118-121页
        4.3.5 温度对ILs基STF性能的影响第121-125页
        4.3.6 扫描频率对ILs基STF粘弹性能的影响第125-126页
        4.3.7 亚微米SiO_2含量对其ILs基STF性能的影响第126-130页
        4.3.8 温度对亚微米SiO_2/[EOHMIm]BF4基STF性能的影响第130-132页
        4.3.9 ILs基STF剪切增稠机理的分析第132-133页
    4.4 本章小结第133-134页
第五章 剪切增稠液/Kevlar复合材料的制备与性能研究第134-160页
    5.1 引言第134页
    5.2 实验部分第134-140页
        5.2.1 实验材料第134-135页
        5.2.2 试验设备仪器第135页
        5.2.3 STF/Kevlar织物复合材料的制备第135-136页
        5.2.4 表征与测试第136-140页
    5.3 结果讨论第140-156页
        5.3.1 SiO_2基STF/Kevlar复合材料第140-148页
        5.3.2 PS微球基STF/Kevlar复合材料第148-151页
        5.3.3 ILs基STF/Kevlar复合材料第151-156页
    5.4 STF基复合材料作用机理第156-158页
    5.5 本章小结第158-160页
第六章 结论与创新点第160-164页
    6.1 结论第160-161页
    6.2 创新点第161-164页
参考文献第164-176页
致谢第176-178页
攻读博士学位期间发表论文情况第178-180页

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