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反应诱导相分离法制备多孔聚合物材料

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反应诱导相分离法制备多孔聚合物材料
论文目录
 
摘要第1-7 页
ABSTRACT第7-18 页
第一章 绪论第18-50 页
  · 多孔材料第18-26 页
    · 多孔材料分类第19 页
    · 多孔聚合物的制备方法第19-23 页
    · 多孔材料的应用第23-26 页
  · 相分离的理论基础第26-39 页
    · 热力学理论第26-28 页
    · 相分离机理第28-31 页
    · 动力学理论第31-39 页
      · 传统相分离模型第32-34 页
      · 粘弹相分离模型第34-38 页
      · 二次相分离第38-39 页
  · 相态的演变理论第39 页
  · 反应诱导相分离第39-48 页
    · 反应诱导相分离的提出第40 页
    · 反应诱导相分离机理第40-43 页
    · 反应诱导相分离相结构的演化第43-44 页
    · 影响相结构的主要因素第44-47 页
    · 反应诱导相分离的应用第47-48 页
  · 本文的研究背景和主要内容第48-50 页
第二章 环氧大豆油/环氧树脂体系第50-66 页
  · 实验部分第50-51 页
    · 实验原料及试剂第50-51 页
    · 实验仪器第51 页
  · 多孔环氧树脂的制备第51-52 页
    · 样品制备第51-52 页
    · 改变影响因素第52 页
  · 表征第52-53 页
    · 扫描电镜(SEM)分析第52 页
    · 光学显微镜(0M)分析第52 页
    · ImageJ分析第52 页
    · 孔径分散系数D_w/D_n第52-53 页
    · 孔隙率测定第53 页
  · 结果与讨论第53-65 页
    · 相态演变及反应诱导相分离过程第53-59 页
    · ESO浓度对多孔结构的影响第59-61 页
    · 固化剂用量对多孔结构的影响第61-63 页
    · 固化温度对多孔结构的影响第63-65 页
  · 本章小结第65-66 页
第三章 脂肪族聚碳酸酯/环氧树脂体系第66-84 页
  · 实验部分第66-68 页
    · 实验原料及试剂第66-67 页
    · 实验仪器第67 页
    · 多孔环氧树脂的制备第67-68 页
  · 表征第68 页
    · 扫描电镜(SEM)分析第68 页
    · 光学显微镜(OM)分析第68 页
    · ImageJ分析第68 页
  · 结果与讨论第68-83 页
    · 相图第69-70 页
    · 相分离演化过程第70-77 页
    · 相态演变第77-79 页
    · PPC浓度对多孔结构的影响第79-81 页
    · 固化温度对多孔结构的影响第81-83 页
  · 本章小结第83-84 页
第四章 环氧化脂肪族聚碳酸酯/环氧树脂体系第84-102 页
  · 实验部分第84-86 页
    · 实验原料及试剂第84-85 页
    · 实验仪器第85 页
    · 多孔环氧树脂的制备第85-86 页
  · 表征第86-87 页
    · 傅立叶红外光谱(FTIR)分析第86 页
    · 环氧值的测定第86 页
    · 扫描电镜(SEM)分析第86-87 页
    · 光学显微镜(0M)分析第87 页
    · ImageJ分析第87 页
    · 孔径分散系数D_w/D_n第87 页
  · 结果与讨论第87-101 页
    · 环氧化PPC的合成与表征第88-90 页
    · 相态演变第90-92 页
    · 环氧化PPC浓度对多孔结构的影响第92-95 页
    · 固化温度对多孔结构的影响第95-97 页
    · 依赖于固化温度的相分离行为第97-101 页
  · 本章小结第101-102 页
第五章 结论第102-104 页
参考文献第104-112 页
致谢第112-114 页
研究成果及发表的学术论文第114-116 页
作者及导师简介第116-117 页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第117-118页

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