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聚氨酯/聚硅氧烷IPN阻尼弹性体研究

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聚氨酯/聚硅氧烷IPN阻尼弹性体研究
论文目录
 
中文摘要第1-9 页
引 言第9-12 页
第一章 互穿聚合物网络阻尼材料研究进展第12-36 页
  1.1 概述第12-17 页
    1.1.1 互穿聚合物网络的定义和分类第12-13 页
    1.1.2 IPN的强迫互容性第13-14 页
    1.1.3 IPN微相分离的热力学和动力学第14-16 页
      1.1.3.1 IPN的微相分离热力学第14-15 页
      1.1.3.2 IPN形成的反应动力学对微相分离的影响第15-16 页
    1.1.4 提高IPN聚合物体系相溶性的方法第16 页
    1.1.5 IPN技术的发展及应用第16-17 页
  1.2 聚合物材料阻尼理论第17-22 页
    1.2.1 聚合物材料的吸能第17 页
    1.2.2 时—温等效原理第17 页
    1.2.3 声音和振动的阻尼第17-18 页
    1.2.4 聚合物材料阻尼性能表征第18-21 页
    1.2.5 声音阻尼理论第21-22 页
  1.3 IPN宽温带阻尼材料的形态结构及其影响因素第22-23 页
  1.4 影响IPN阻尼性能的因素第23-24 页
    1.4.1 相容性及形态结构第23-24 页
    1.4.2 单体结构第24 页
    1.4.3 单体配比第24 页
    1.4.4 交联度第24 页
  1.5 IPN阻尼材料的制备和性能第24-31 页
    1.5.1 IPN阻尼粘合剂第25-26 页
    1.5.2 IPN阻尼涂料第26-27 页
    1.5.3 IPN阻尼泡沫材料第27-29 页
    1.5.4 IPN阻尼弹性体第29-31 页
  1.6 IPN材料阻尼性能的评价方法第31 页
  1.7 IPN阻尼材料的发展趋势第31-36 页
    参考文献第33-36 页
第二章 聚硅氧烷的合成及性能研究第36-55 页
  2.1 概述第36-37 页
  2.2 聚硅氧烷的物理化学性质第37-38 页
  2.3 聚硅氧烷的合成第38-41 页
    2.3.1 主要实验试剂及分析第38-40 页
      2.3.1.1 实验试剂及处理方法第38 页
      2.3.1.2 主要原材料分析第38-40 页
        2.3.1.2.1 GPC分析端羟基聚硅氧烷的分子量及分子量分布第38-39 页
        2.3.1.2.2 端羟基聚硅氧烷的红外光谱分析第39-40 页
    2.3.2 聚硅氧烷的合成第40-41 页
    2.3.3 聚硅氧烷的红外光谱分析第41 页
  2.4 α,ω-端羟基聚硅氧烷固化反应动力学研究第41-45 页
  2.5 聚硅氧烷的结构和性能研究第45-52 页
    2.5.1 聚硅氧烷的动态力学性能分析第45-46 页
    2.5.2 聚硅氧烷的耐热性及热分解反应动力学研究第46-51 页
      2.5.2.1 聚硅氧烷的耐热性研究第47-50 页
      2.5.2.2 聚硅氧烷的热分解反应动力学研究第50-51 页
    2.5.3 聚硅氧烷的形态结构研究第51-52 页
  2.6 结论第52-55 页
    参考文献第54-55 页
第三章 聚氨酯的合成和结构性能研究第55-76 页
  3.1 引言第55 页
  3.2 主要原料及分析第55-59 页
    3.2.1 实验试剂及处理方法第55 页
    3.2.2 主要原材料分析第55-58 页
      3.2.2.1 聚醚二醇羟值测定第55-56 页
      3.2.2.2 液化MDI的色质联用分析第56 页
      3.2.2.3 聚醚二醇的红外光谱分析第56-58 页
    3.2.3 聚氨酯预聚体的合成第58 页
      3.2.3.1 聚醚-2,4 TDI聚氨酯预聚体的合成第58 页
      3.2.3.2 聚醚-MDI聚氨酯预聚体的合成第58 页
    3.2.4 聚氨酯弹性体的合成第58-59 页
  3.3 聚氨酯弹性体固化反应动力学研究第59-61 页
  3.4 聚氨酯弹性体的结构和性能研究第61-72 页
    3.4.1 聚氨酯弹性体的红外光谱分析第61-62 页
    3.4.2 聚氨酯弹性体的力学性能研究第62-63 页
    3.4.3 聚氨酯弹性体的动态力学性能研究第63-65 页
    3.4.4 聚氨酯弹性体的形态结构分析第65-68 页
      3.4.4.1 聚氨酯弹性体的SEM分析第66-68 页
      3.4.4.2 聚氨酯弹性体的AFM分析第68 页
    3.4.5 聚氨酯弹性体的耐热性及热分解反应动力学研究第68-72 页
      3.4.5.1 聚氨酯弹性体的耐热性研究第69-71 页
      3.4.5.2 聚氨酯弹性体的热分解反应动力学研究第71-72 页
  3.5 结论第72-76 页
    参考文献第74-76 页
第四章 聚氨酯/聚硅氧烷IPN阻尼弹性体合成和结构性能研究第76-117 页
  4.1 引言第76-77 页
  4.2 IPN的表征方法第77-78 页
  4.3 实验部分第78-79 页
    4.3.1 试剂及处理方法第78-79 页
    4.3.2 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的合成第79 页
    4.3.3 主要仪器和测试方法第79 页
  4.4 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的红外光谱分析第79-81 页
  4.5 聚氨酯/聚硅氧烷IPN形成动力学研究第81-84 页
  4.6 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的力学性能研究第84-86 页
  4.7 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的阻尼性能研究第86-94 页
    4.7.1 IPN的阻尼机理第86-87 页
    4.7.2 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的玻璃化转变和动态力学行为第87-94 页
  4.8 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的形态结构研究第94-106 页
    4.8.1 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的SEM分析第94-99 页
    4.8.2 聚氧烷IPN的AFM分析第99-100 页
    4.8.3 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的XPS分析第100-106 页
      4.8.3.1 IPN的表面化学基团分析第101-103 页
      4.8.3.2 IPN的表面元素分析第103-106 页
  4.9 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的耐热性及热分解反应动力学研究第106-111 页
    4.9.1 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的耐热性研究第106-109 页
    4.9.2 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的热分解反应动力学研究第109-111 页
  4.10 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的萃取特性分析第111-112 页
  4.11 结论第112-117 页
    参考文献第114-117 页
第五章 结论第117-120 页
致谢第120-121 页
附录一第121-122 页
附录二第122页

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