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无机纳米粒子的表面处理及其增强增韧高分子材料的研究

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

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