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剪切增稠液性能优化与应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第17-37页
    1.1 引言第17页
    1.2 剪切增稠现象第17-19页
        1.2.1 基本定义第17-18页
        1.2.2 剪切增稠体系第18页
        1.2.3 剪切增稠液第18-19页
    1.3 剪切增稠机理第19-23页
        1.3.1 有序-无序转变理论和粒子簇理论第19-21页
        1.3.2 接触流变模型第21-23页
    1.4 剪切增稠流变行为的影响因素第23-32页
        1.4.1 分散相种类第23页
        1.4.2 分散相粒子形状第23-24页
        1.4.3 分散相粒子尺寸第24-25页
        1.4.4 分散相粒子尺寸分布第25-26页
        1.4.5 分散介质及体系内相互作用力第26-27页
        1.4.6 添加剂第27-30页
        1.4.7 外源场作用第30-32页
    1.5 剪切增稠液的应用第32-35页
        1.5.1 剪切增稠液复合织物第33-34页
        1.5.2 剪切增稠液的其他应用第34-35页
    1.6 本论文的研究目标与内容第35-37页
第二章 SiO_2@聚多巴胺核-壳纳米球的剪切增稠液第37-51页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-39页
        2.2.1 材料第38页
        2.2.2 SiO_2@PDA纳米球的制备第38-39页
        2.2.3 SiO_2@PDA的剪切增稠液的制备第39页
        2.2.4 流变性能测试第39页
        2.2.5 表征第39页
    2.3 结果与讨论第39-49页
        2.3.1 SiO_2@PDA纳米球的制备与表征第39-43页
        2.3.2 SiO_2@PDA纳米球的STF的ST性能第43-47页
        2.3.3 SiO_2@PDA-2纳米球的STF的增强机理第47-49页
    2.4 本章小结第49-51页
第三章 PVP修饰的SiO_2纳米球制备性能优异的剪切增稠液第51-65页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 材料第52页
        3.2.2 STF的制备第52页
        3.2.3 流变性能测试第52-53页
        3.2.4 表征第53页
    3.3 结果与讨论第53-63页
        3.3.1 SiO_2@PVP的制备和表征第53-56页
        3.3.2 SiO_2@PVP-STF的流变性能第56-61页
        3.3.3 不同方法修饰的STF中SiO_2纳米球的相互作用机理第61-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 可调节结构色的剪切增稠液第65-77页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验部分第66-67页
        4.2.1 材料第66页
        4.2.2 C-STF的制备第66页
        4.2.3 流变测试和光谱表征第66页
        4.2.4 表征第66-67页
    4.3 结果与讨论第67-76页
        4.3.1 C-STF的结构色表征第67-71页
        4.3.2 C-STF的流变性质第71-75页
        4.3.3 温度对c-STF的流变性质的影响第75-76页
    4.4 结论第76-77页
第五章 基于CNT/STF/Kevlar可穿戴电子织物第77-91页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 实验和表征第78-81页
        5.2.1 材料第78-79页
        5.2.2 实验第79-80页
        5.2.3 表征第80-81页
    5.3 结果和讨论第81-88页
        5.3.1 STF/Kevlar面料的抗冲击性能第81-83页
        5.3.2 CNT/STF/Kevlar纤维织物的抗冲击性能第83-86页
        5.3.3 人体运动监测第86-88页
    5.4 本章小结第88-91页
第六章 总结和展望第91-95页
    6.1 工作总结第91-93页
    6.2 工作展望第93-95页
参考文献第95-111页
致谢第111-113页
在读期间发表的学术论文及其他研究成果第113页

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