1 聚合物/无机纳米复合材料 | 第1-28页 |
·前言 | 第15-16页 |
·纳米粒子的结构特征 | 第16-17页 |
·小尺寸效应 | 第16页 |
·量子效应 | 第16-17页 |
·表面效应 | 第17页 |
·纳米粒子的表面改性 | 第17-19页 |
·表面物理吸附、包覆改性 | 第17-18页 |
·表面化学改性 | 第18-19页 |
·聚合物基纳米复合材料及其制备方法 | 第19-22页 |
·纳米粒子直接填充分散法 | 第20页 |
·层间插入法 | 第20-21页 |
·溶胶-凝胶法 | 第21-22页 |
·聚合物基纳米复合材料的性能及研究进展 | 第22-26页 |
·纳米复合材料的增强增韧机理 | 第22-23页 |
·研究进展 | 第23-25页 |
·纳米复合材料的其它性能 | 第25-26页 |
·聚合物基纳米复合材料的发展前景 | 第26页 |
·本论文的目的和意义 | 第26-28页 |
2 实验部分 | 第28-32页 |
·实验材料 | 第28页 |
·实验过程 | 第28-30页 |
·纳米材料的表面处理 | 第28-29页 |
·纳米复合材料的制备 | 第29-30页 |
·测试与表征 | 第30-32页 |
·力学性能测试 | 第30页 |
·X-射线衍射(XRD) | 第30页 |
·示差扫描量热法(DSC) | 第30-31页 |
·红外吸收光谱法(FTIR) | 第31页 |
·X-射线光电子能谱法(XPS) | 第31页 |
·透射电镜(TEM) | 第31页 |
·扫描电镜(SEM) | 第31页 |
·偏光显微镜(POM) | 第31-32页 |
3 结果与讨论 | 第32-58页 |
Ⅰ 聚合物/SiO_2纳米复合材料的制备、结构与性能 | 第32-47页 |
·SiO_2纳米粒子的表征 | 第32-38页 |
·红外表征纳米SiO_2粒子 | 第32-35页 |
·光电子能谱XPS表征纳米粒子 | 第35-37页 |
·纳米粒子的透射电镜图 | 第37-38页 |
·PP/SiO_2纳米复合材料的研究 | 第38-44页 |
·示差扫描量热法DSC分析纳米复合材料 | 第38-39页 |
·X-射线衍射XRD分析纳米复合材料 | 第39-41页 |
·偏光显微镜分析 | 第41页 |
·电镜分析PP/SiO_2纳米复合材料 | 第41-43页 |
·PP/SiO_2纳米复合材料的力学性能 | 第43-44页 |
·PVC/SiO_2纳米复合材料的研究 | 第44-47页 |
·PVC/SiO_2纳米复合材料力学性能 | 第44页 |
·PVC/SiO_2纳米复合材料玻璃化转变温度 | 第44-46页 |
·PVC/SiO_2纳米复合材料缺口冲击断面形貌 | 第46-47页 |
Ⅱ 聚合物/CaCO_3纳米复合材料的制备、结构与性能 | 第47-58页 |
·CaCO_3纳米粒子的表征 | 第47-49页 |
·纳米粒子的透射电镜图 | 第47页 |
·碳酸钙纳米粒子E的红外分析 | 第47-48页 |
·纳米粒子E与复合粒子F的能谱分析 | 第48-49页 |
·PP/CaCO_3纳米复合材料的研究 | 第49-52页 |
·PP/CaCO_3纳米复合材料的结晶行为 | 第49-51页 |
·PP/CaCO_3纳米复合材料的力学性能 | 第51-52页 |
·PP/CaCO_3纳米复合材料的断面形貌 | 第52页 |
·PVC/CaCO_3纳米复合材料的研究 | 第52-54页 |
·PVC/CaCO_3纳米复合材料玻璃化转变温度 | 第52-53页 |
·PVC/CaCO_3纳米复合材料的力学性能 | 第53-54页 |
·PVC/CPE/CaCO_3三元复合体系 | 第54-58页 |
·PVC/CPE二元复合体系 | 第54-55页 |
·PVC/CPE/CaCO_3三元复合体系 | 第55-57页 |
·扫描电镜分析 | 第57-58页 |
4 凹凸棒土/聚合物纳米复合材料 | 第58-74页 |
·前言 | 第58-63页 |
·凹凸棒土结构 | 第58-59页 |
·凹凸棒土在高分子领域的应用及研究现状 | 第59-62页 |
·应用前景展望 | 第62-63页 |
·该实验的选题目的和意义 | 第63页 |
·结果与讨论 | 第63-74页 |
·凹凸棒土的表征 | 第63-66页 |
·PP/AT纳米复合材料力学性能 | 第66-67页 |
·XRD与DSC分析PP/AT纳米复合材料 | 第67-70页 |
·LDPE/AT纳米复合材料研究 | 第70-72页 |
·凹土的微观结构 | 第72-74页 |
5 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
研究生期间论文工作 | 第80-81页 |