致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 仿贝壳材料的研究进展 | 第16-23页 |
1.1.1 贝壳的结构与力学性能特点 | 第16-18页 |
1.1.2 仿贝壳复合材料的研究进展 | 第18-23页 |
1.2 如何获得高强度高韧性的仿贝壳材料 | 第23-24页 |
1.3 脂肪族超支化聚合物的结构特点使之非常适于制备高强、高韧复合材料 | 第24页 |
1.4 通过交联,有望获得高强、高韧的仿贝壳复合材料 | 第24-25页 |
1.5 本论文研究的内容、目的和意义 | 第25-26页 |
第二章 高强度超支化聚酰胺-胺/无机纳米粘土仿贝壳材料 | 第26-40页 |
2.1 前言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验原料与仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 实验步骤 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-39页 |
2.3.1 纳米粘土表征 | 第28-29页 |
2.3.2 G-HPAMAM/clay复合膜的形貌和结构表征 | 第29-33页 |
2.3.3 G-HPAMAM/clay复合膜的力学性能 | 第33-37页 |
2.3.4 热性能分析 | 第37-39页 |
2.4 结论 | 第39-40页 |
第三章 高强度超支化聚酰胺-胺/氧化石墨烯仿贝壳材料 | 第40-54页 |
3.1 前言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-43页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第41页 |
3.2.2 实验步骤 | 第41-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
3.3.1 氧化石墨烯表征 | 第43-44页 |
3.3.2 HPAMAM/GO和G-HPAMAM/GO复合材料的形貌与结构表征 | 第44-50页 |
3.3.3 HPAMAM/GO和G-HPAMAM/GO复合膜的力学性能 | 第50-53页 |
3.3.4 HPAMAM/GO复合膜的稳定性 | 第53页 |
3.4 总结 | 第53-54页 |
第四章 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第65页 |
发表的学术论文 | 第65页 |