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聚丙烯酸酯型形状记忆聚合物和纳米复合材料的制备及性能

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第14-22页
        1.2.1 形状记忆聚合物的结构和机理第14-16页
        1.2.2 形状记忆聚合物分类第16-18页
        1.2.3 形状记忆转变方式第18-22页
    1.3 形状记忆复合材料第22-28页
        1.3.1 增强SMPCs第22-24页
        1.3.2 无热刺激响应SMPCs第24-26页
        1.3.3 SMPCs的新功能特性第26-28页
    1.4 聚丙烯酸酯类和聚乙烯醇(PVA)型形状记忆材料第28-31页
    1.5 本文研究目的及主要研究内容第31-33页
第二章 MD和MH形状记忆聚合物的制备与性能第33-71页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验部分第33-38页
        2.2.1 实验原料和试剂第33页
        2.2.2 样品的制备第33-36页
        2.2.3 结构与性能表征第36-38页
    2.3 MD共聚物结构和性能第38-58页
        2.3.1 MD共聚物的红外表征第38-42页
        2.3.2 MD共聚物的热性能测试第42-44页
        2.3.3 力学性能测试第44-45页
        2.3.4 自修复性能测试第45-53页
        2.3.5 自修复机理探讨第53-55页
        2.3.6 形状记忆效应及其器件的研究第55-58页
    2.4 MH共聚物的结构与性质第58-69页
        2.4.1 MH共聚物的结构第58-62页
        2.4.2 MH共聚物的力学性能第62-63页
        2.4.3 MH共聚物的玻璃化转变温度及动态力学性能第63-65页
        2.4.5 MH共聚物的形状记忆效应第65-69页
    2.5 本章小结第69-71页
第三章 具有双响应形状记忆功能的MD/Clay纳米复合材料的制备与性能第71-92页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 实验部分第72-75页
        3.2.1 实验原料第72页
        3.2.2 MD/Clay纳米复合材料(MD-NC)的制备第72-73页
        3.2.3 表征与测试第73-75页
    3.3 结果与讨论第75-90页
        3.3.1 MD-NC的结构第75-80页
        3.3.2 MD-NC2的溶胀性能第80-81页
        3.3.3 MD-NC的玻璃化转变温度和动态力学性能第81-83页
        3.3.4 MD-NC的热稳定性分析第83页
        3.3.5 MD-NC的力学性能测试第83-85页
        3.3.6 形状记忆效应第85-90页
    3.4 本章小结第90-92页
第四章 具有自修复和磁诱导形状记忆功能的MD/Fe_3O_4纳米复合材料的制备与性能第92-111页
    4.1 引言第92页
    4.2 实验部分第92-94页
        4.2.1 实验原料第92-93页
        4.2.2 MD/Fe_3O_4纳米复合材料(MD-F)的制备第93页
        4.2.3 表征与测试第93-94页
    4.3 结果与讨论第94-109页
        4.3.1 MD-F的结构第94-96页
        4.3.2 MD-F的动态力学分析(DMA)第96-97页
        4.3.3 MD-F的形状记忆效率第97-98页
        4.3.4 MD-F的自修复性能第98-108页
        4.3.5 MD50-F5的磁滞回线测定第108页
        4.3.6 MD50-F5的磁诱导形状记忆效应及驱动行为第108-109页
    4.4 本章小结第109-111页
第五章 具有快速自修复和形状记忆功能的MD /TiO_2纳米复合材料的制备与性能第111-125页
    5.1 引言第111页
    5.2 实验部分第111-113页
        5.2.1 实验原料第111-112页
        5.2.2 MD/TiO_2纳米复合材料(MD-T)的制备第112页
        5.2.3 表征与测试第112-113页
    5.3 结果与讨论第113-124页
        5.3.1 MD-T的结构第113-115页
        5.3.2 MD-T玻璃化转变温度和动态力学性能第115-117页
        5.3.3 MD-T 的热稳定性第117页
        5.3.4 MD-T的力学性能分析第117-118页
        5.3.5 MD50-Tn的自修复性能第118-121页
        5.3.6 MD50-Tn的形状记忆效应第121-123页
        5.3.7 MD-T的自修复机理探讨第123-124页
    5.4 本章小结第124-125页
第六章 具有双响应形状记忆效应的PVA/Al_2O_3纳米复合材料的制备与性能第125-136页
    6.1 引言第125-126页
    6.2 实验部分第126-127页
        6.2.1 实验原料和试剂第126页
        6.2.2 PVA/Al_2O_3纳米复合材料(PVA-A)的制备第126-127页
        6.2.3 PVA-A的表征第127页
    6.3 结果与讨论第127-135页
        6.3.1 PVA-A的结构第127-129页
        6.3.2 PVA-A的力学性能分析第129-130页
        6.3.3 PVA-A的热性能分析第130-131页
        6.3.4 PVA-A的形状记忆效应第131-135页
    6.4 本章小结第135-136页
第七章 结论与展望第136-139页
    7.1 结论第136-137页
    7.2 展望第137-139页
本文主要创新点第139-140页
参考文献第140-156页
附录、缩写及符号说明第156-157页
攻读学位期间发表的论文与研究成果清单第157-158页
致谢第158页

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