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乙烯基聚合物/氧化石墨烯复合物的制备及性能

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第9-14页
1 绪论第14-37页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 氧化石墨烯的概述第15-21页
        1.2.1 氧化石墨烯的结构和性质第15-16页
        1.2.2 氧化石墨的制备第16-18页
        1.2.3 氧化石墨的剥离第18-20页
        1.2.4 GO的应用第20-21页
    1.3 GO的改性第21-24页
        1.3.1 非共价键修饰第22-23页
        1.3.2 共价键修饰第23-24页
    1.4 GO与聚合物的复合第24-27页
        1.4.1 复合方法第24-25页
        1.4.2 研究现状第25-27页
    1.5 PCS的概述第27-35页
        1.5.1 PCS的种类及结构第28-30页
        1.5.2 PCS的作用机理第30-33页
        1.5.3 PCS的合成方法第33-34页
        1.5.4 PCS的研究进展第34-35页
    1.6 选题的目的及意义第35-36页
    1.7 课题研究的内容第36-37页
2 GO的制备第37-51页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 实验药品及所用仪器第37-38页
        2.2.2 GO的制备第38-40页
    2.3 GO的表征方法第40页
        2.3.1 GO含氧量检测第40页
        2.3.2 FT-IR表征第40页
        2.3.3 UV表征第40页
        2.3.4 XRD表征第40页
        2.3.5 AFM表征第40页
        2.3.6 XPS表征第40页
        2.3.7 拉曼光谱(Raman)表征第40页
    2.4 结果与讨论第40-49页
        2.4.1 预氧化操作对GO氧化程度的影响第40-41页
        2.4.2 氧化剂的用量对GO氧化程度的影响第41-42页
        2.4.3 氧化反应时间对GO氧化程度的影响第42-44页
        2.4.4 FT-IR表征结果分析第44-45页
        2.4.5 UV表征结果分析第45-46页
        2.4.6 XRD表征结果分析第46页
        2.4.7 AFM表征结果分析第46-47页
        2.4.8 Raman表征结果分析第47-48页
        2.4.9 XPS表征结果分析第48-49页
    2.5 本章结论第49-51页
3 PP/GO复合材料的制备与研究第51-62页
    3.1 实验主要试剂与仪器第51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 GO的改性第51-52页
        3.2.2 PP/GO的复合第52-53页
    3.3 复合材料的表征与性能测试第53-54页
        3.3.1 FT-IR表征第53页
        3.3.2 SEM表征第53页
        3.3.3 DSC表征第53页
        3.3.4 热导率测试第53页
        3.3.5 极限氧指数(Limiting oxygen index, LOI)测试第53页
        3.3.6 力学性能测试第53-54页
    3.4 结果与讨论第54-60页
        3.4.1 FT-IR表征第54-55页
        3.4.2 SEM表征第55-56页
        3.4.3 DSC曲线分析第56-57页
        3.4.4 复合材料的热导率第57-58页
        3.4.5 复合材料阻燃性能测试第58-59页
        3.4.6 复合材料力学性能测试第59-60页
    3.5 本章小结第60-62页
4 PCS的制备及与GO的复合第62-80页
    4.1 实验主要试剂与仪器第62页
    4.2 实验部分第62-66页
        4.2.1 常温条件下PCS的合成第62-63页
        4.2.2 合成条件对减水剂的影响第63-65页
        4.2.3 正交实验设计第65-66页
        4.2.4 PCS与GO的复合第66页
    4.3 产物的表征与性能测试第66-67页
        4.3.1 水泥净浆流动度的测定第66页
        4.3.2 FT-IR表征第66-67页
        4.3.3 复合产物及水泥的表征第67页
        4.3.4 力学性能测试第67页
    4.4 结果与讨论第67-79页
        4.4.1 加料方式对减水剂性能的影响第67-68页
        4.4.2 引发剂的量对减水剂性能的影响第68-69页
        4.4.3 引发剂的摩尔比对减水剂性能的影响第69-70页
        4.4.4 反应时间对减水剂性能的影响第70页
        4.4.5 IPA的量对减水剂性能的影响第70-71页
        4.4.6 大单体的量对减水剂性能的影响第71-72页
        4.4.7 AA的量对减水剂性能的影响第72页
        4.4.8 AM的量对减水剂性能的影响第72-73页
        4.4.9 正交实验结果第73-74页
        4.4.10 GO固含量的测定第74页
        4.4.11 GO对水泥净浆流动度的影响第74-75页
        4.4.12 FT-IR图谱第75-76页
        4.4.13 加入复合剂后的水泥SEM第76-77页
        4.4.14 水泥石的力学性能测试第77-79页
    4.5 本章小结第79-80页
5 结论、创新点和展望第80-82页
    5.1 结论第80页
    5.2 创新点第80-81页
    5.3 展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-93页
攻读学位期间发表的学术论文、成果第93页
参加的科研项目第93页
研究生期间获得的奖励第93-94页

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