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聚酯聚氨酯/SiO2(TiO2)纳米复合涂层的制备及表征

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-12页
第一章 绪论第12-34页
 1.1 有机-无机纳米复合材料的制备方法第12-22页
  1.1.1 共混法第12-13页
  1.1.2 原位聚合法第13-15页
  1.1.3 原位生成法第15-16页
  1.1.4 插层复合法第16页
  1.1.5 溶胶凝胶(Sol-Gel)法第16-22页
 1.2 有机—无机纳米复合材料的表征方法第22-23页
 1.3 有机—无机纳米复合材料的性能第23-25页
  1.3.1 增强增韧性第23-24页
  1.3.2 耐热性与阻燃性第24页
  1.3.3 光学性能第24-25页
  1.3.4 其它特殊功能第25页
 1.4 有机—无机纳米复合材料的应用前景和研究方向第25-26页
 1.5 本论文的研究背景,研究思路和内容第26-28页
 1.6 本论文的创新点第28-29页
 参考文献第29-34页
第二章 端羟基聚酯/二氧化硅纳米复合树脂的制备及表征第34-45页
 2.1 引言第34页
 2.2 实验部分第34-36页
  2.2.1 原料第35页
  2.2.2 二氧化硅溶胶的制备第35页
  2.2.3 端羟基聚酯/二氧化硅纳米复合树脂的制备第35-36页
  2.2.4 二氧化硅溶胶和复合树脂的表征方法第36页
 2.3 结果与讨论第36-43页
  2.3.1 二氧化硅溶胶的结构表征第36页
  2.3.2 纳米复合树脂中有机—无机相互作用第36-39页
  2.3.3 纳米复合树脂粘度的变化第39-41页
  2.3.4 二氧化硅粒子在纳米复合树脂中的分散情况第41-43页
 2.4 本章结论第43-44页
 参考文献第44-45页
第三章 聚酯聚氨酯/二氧化硅纳米复合涂层的性能及形态第45-65页
 3.1 引言第45页
 3.2 实验部分第45-47页
  3.2.1 原料第45-46页
  3.2.2 聚酯聚氨酯/二氧化硅纳米复合涂层的制备第46页
  3.2.3 纳米复合涂层的表征方法第46-47页
 3.3 结果与讨论第47-63页
  3.3.1 动态力学性能第47-49页
  3.3.2 拉伸性能第49-52页
  3.3.3 摆杆硬度第52页
  3.3.4 耐磨性第52-53页
  3.3.5 紫外吸收性能第53-54页
  3.3.6 表面和界面组成及自由能第54-57页
  3.3.7 纳米复合涂层的形态第57-63页
 3.4 本章结论第63-64页
 参考文献第64-65页
第四章 聚酯聚氨酯/二氧化硅杂化涂层的结构、形态和性能第65-91页
 4.1 前言第65页
 4.2 实验部分第65-67页
  4.2.1 原料第65-66页
  4.2.2 二氧化硅酸溶胶的制备第66页
  4.2.3 端羟基聚酯/二氧化硅杂化树脂的制备第66页
  4.2.4 聚酯聚氨酯/二氧化硅杂化涂层的制备第66页
  4.2.5 二氧化硅酸溶胶,杂化树脂及涂层的表征方法第66-67页
 4.3 结果与讨论第67-89页
  4.3.1 二氧化硅酸溶胶结构表征第67-68页
  4.3.2 杂化树脂和涂层中有机—无机相相互作用第68-73页
  4.3.3 杂化涂层微结构第73-78页
  4.3.4 杂化涂层本体及表面形态第78-81页
  4.3.5 杂化涂层动态力学性能第81-84页
  4.3.6 杂化涂层静态力学性能第84-85页
  4.3.7 杂化涂层的表面组成和自由能第85-89页
 4.4 本章结论第89-90页
 参考文献第90-91页
第五章 聚酯聚氨酯/二氧化钛杂化涂层的结构、形态和性能第91-119页
 5.1 引言第91-92页
 5.2 实验部分第92-93页
  5.2.1 原料第92页
  5.2.2 二氧化钛溶胶的制备第92页
  5.2.3 端羟基聚酯/二氧化钛杂化树脂的制备第92页
  5.2.4 聚酯聚氨酯/二氧化钛杂化涂层的制备第92-93页
  5.2.5 结构及性能的表征方法第93页
 5.3 结果与讨论第93-117页
  5.3.1 二氧化钛溶胶的结构表征第93-97页
  5.3.2 杂化树脂粘度的变化第97-98页
  5.3.3 杂化涂层的微结构及表面形态第98-107页
  5.3.4 杂化涂层的动态力学性能第107-111页
  5.3.5 杂化涂层的静态力学性能第111-114页
  5.3.6 杂化涂层的紫外吸收性能第114-117页
 5.4 本章结论第117-118页
 参考文献第118-119页
第六章 结论第119-121页
作者简介第121-123页
论文独创性声明第123-124页
致谢第124-125页
论文独创性声明第125页
论文使用授权声明第125页

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