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原位包覆聚氨酯碳纳米管复合材料的制备及其性能研究

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原位包覆聚氨酯碳纳米管复合材料的制备及其性能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 绪论第14-36页
  · 碳纳米管简介第14-18页
    · 碳纳米管的发现第14页
    · 碳纳米管的结构第14-16页
    · 碳纳米管的制备第16页
    · 碳纳米管的性能及应用第16-18页
      · 力学性能及应用第16-17页
      · 电学性能第17页
      · 传热性能第17-18页
      · 储氢和催化剂载体方面第18页
  · 碳纳米管的功能化第18-22页
    · 碳纳米管的非共价功能化第18-20页
      · π-π非共价功能化第18-20页
      · 聚合物包裹碳纳米管官能化第20页
    · 碳纳米管的共价功能化第20-22页
      · 碳纳米管的缺陷功能化第20-21页
      · 碳纳米管的侧壁功能化第21-22页
  · 碳纳米管/聚合物分子杂化材料第22-26页
    · "Grafting to"方法制备杂化材料第23-24页
    · "Grafting from"方法制备杂化材料第24-26页
  · 聚氨酯第26-28页
    · 聚氨酯简介第26页
    · 聚氨酯的合成与加工方法第26-27页
    · 聚氨酯的性能第27-28页
  · 碳纳米管/聚氨酯复合材料第28-34页
    · 聚氨酯/碳纳米管分子杂化材料的合成第28-30页
      · 碳纳米管表面直接接枝聚氨酯分子链第28-30页
      · 碳纳米管表面原位缩合聚合接枝聚氨酯第30页
    · 碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法第30-32页
    · 碳纳米管/聚氨酯复合材料的制备方法第32-34页
      · 溶剂挥发法第32页
      · 本体法第32页
      · 熔混法第32-33页
      · 电纺丝法第33-34页
  · 选题的目的及意义第34-36页
第二章 实验部分第36-42页
  · 实验试剂与设备第36-37页
    · 原料与试剂第36页
    · 仪器与设备第36-37页
  · 实验过程第37-40页
    · MWCNTs的氧化第37页
    · 多羟基功能化的MWCNTs的制备第37-38页
      · 聚丙烯酰氯的合成第37页
      · 聚丙烯酰氯接枝酸处理MWCNTs第37-38页
      · 聚丙烯酸-2-羟基乙酯官能化的MWCNTs的制备第38页
    · 聚氨酯在多羟基功能化MWCNTs表面的原位共价包覆第38页
    · PU-PACl-MWCNTs/PU复合材料的制备第38-40页
  · 表征方法第40-42页
    · 傅立叶变化红外光谱第40页
    · X射线光电子能谱第40页
    · 凝胶渗透色谱仪第40页
    · 透射电子显微镜第40页
    · 扫描电子显微镜第40-41页
    · 热失重第41页
    · 拉伸强度第41页
    · 力态力学测试第41-42页
第三章 结果与讨论第42-59页
  · MWCNTs的氧化第42-46页
    · 氧化MWCNTs的形貌第43页
    · 氧化MWCNTs的化学组成第43-46页
  · 多羟基功能化MWCNTs的制备第46-50页
    · 聚丙烯酰氯的合成第46-47页
    · 聚丙烯酰氯接枝酸处理MWCNTs第47-49页
      · PACl-MWCNTs的化学结构第47-48页
      · PACl-MWCNTs的微观形貌第48-49页
    · 聚丙烯酸-2-羟基乙酯官能化的碳纳米管的制备第49-50页
  · 聚氨酯在MWCNTs表面的原位共价包覆第50-56页
    · PU-PACl-MWCNTs的化学结构第50-53页
    · PU-PACl-MWCNTs的微观形貌第53-55页
    · MWCNTs的聚合物接枝率第55-56页
  · PU-PACl-MWCNTs/PU纳米复合材料的力学性能第56-59页
    · 复合材料的拉伸强度第57-58页
    · 复合材料的储能模量第58-59页
第四章 结论第59-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页
作者攻读学位期间的研究成果和发表的学术论文目录第66-67页
作者和导师简介第67-68页
北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第68-69页

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