论文目录 | |
摘要 | 第1-11
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ABSTRACT | 第11-13
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第一章 绪论 | 第13-53
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· 聚合物基自修复复合材料研究进展 | 第13-26
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· 引言 | 第13-14
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· 聚合物基自修复复合材料体系构成与分类 | 第14-25
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· 原位式的修复体系 | 第14-18
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· 埋植式的修复体系 | 第18-25
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· 研究存在的不足与发展趋势 | 第25-26
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· 硅氢化反应及其负载型催化剂研究进展 | 第26-35
页 |
· 硅氢化反应 | 第26-27
页 |
· 硅氢化反应的催化剂 | 第27-28
页 |
· 负载型硅氢化反应催化剂的制备方法 | 第28
页 |
· 硅氢化反应催化机理 | 第28-35
页 |
· 多官能低聚硅氧烷研究进展 | 第35-37
页 |
· 多官能低聚硅氧烷简介 | 第35-36
页 |
· 低聚硅氧烷的制备方法 | 第36-37
页 |
· 多官能低聚硅氧烷的制备方法 | 第37
页 |
· 课题的提出 | 第37-42
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· 新型自修复体系的设计 | 第37-39
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· 新型自修复体系的提出 | 第37-38
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· 新型自修复体系的特点 | 第38-39
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· 本论文主要研究内容 | 第39-42
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· 负载型催化剂 | 第40
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· 自修复单体的合成 | 第40-41
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· 自修复机制的初步实现 | 第41-42
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参考文献 | 第42-53
页 |
第二章 二氧化硅负载Karstedt催化剂 | 第53-73
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· 引言 | 第53
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· 实验部分 | 第53-56
页 |
· 实验药品 | 第53-54
页 |
· 二氧化硅负载催化剂的制备 | 第54
页 |
· 不同氯铂酸用量所制SiO_2-Pt催化剂的活性 | 第54-55
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· SiO_2-Pt催化动力学 | 第55-56
页 |
· 反应温度对催化效率的影响 | 第55
页 |
· 催化剂的用量对催化效率的影响 | 第55
页 |
· 加料方式对催化效率的影响 | 第55-56
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· 催化剂重复使用的效果 | 第56
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· 用SiO_2-Pt催化合成甲基(γ-氯丙基)二氯硅烷 | 第56
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· 结构与性能表征 | 第56
页 |
· 结果与讨论 | 第56-69
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· 制备条件优化 | 第56-57
页 |
· 催化剂中铂含量的测定 | 第57
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· 催化性能表征 | 第57-62
页 |
· 温度对硅氢化反应的影响及其动力学 | 第57-60
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· 催化剂用量的影响 | 第60-61
页 |
· 催化剂重复使用效果 | 第61-62
页 |
· 催化剂的应用——甲基(γ-氯丙基)二氯硅烷的合成 | 第62-68
页 |
· 反应物配比影响 | 第63
页 |
· 加料顺序对产率的影响 | 第63-64
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· 反应温度、催化剂用量和反应时间对产物收率的影响 | 第64-68
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· 催化机理初探 | 第68-69
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· 本章小结 | 第69-70
页 |
参考文献 | 第70-73
页 |
第三章 玻璃纤维负载Karstedt催化剂 | 第73-97
页 |
· 引言 | 第73
页 |
· 实验部分 | 第73-78
页 |
· 实验药品 | 第73-74
页 |
· 玻璃纤维表面处理 | 第74-75
页 |
· 玻璃纤维的预处理 | 第75
页 |
· 玻璃纤维的表面偶联处理 | 第75
页 |
· 玻璃纤维的表面硅烷化处理 | 第75
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· 玻纤负载铂基催化剂的制备 | 第75-76
页 |
· Pt(0)-D_4~(Vi)络合物的制备 | 第75-76
页 |
· 玻璃纤维负载铂基催化剂的制备 | 第76
页 |
· GF-Pt催化剂催化性能表征 | 第76-77
页 |
· 甲基二乙氧基硅烷的合成 | 第76
页 |
· 苯乙烯与甲基二乙氧基硅烷的硅氢化反应 | 第76-77
页 |
· GF-Pt-Ⅱ催化剂催化动力学研究 | 第77
页 |
· 结构分析与性能表征 | 第77-78
页 |
· 结果与讨论 | 第78-94
页 |
· 玻纤表面处理 | 第78-79
页 |
· 玻璃纤维负载铂基催化剂的结构 | 第79-85
页 |
· GF-Pt-Ⅱ的催化活性 | 第85
页 |
· GF-Pt-Ⅱ催化剂催化动力学研究 | 第85-93
页 |
· GF-Pt-Ⅱ催化硅氢化反应 | 第85-89
页 |
· Si-H浓度校准曲线 | 第89-91
页 |
· 硅氢化催化反应动力学研究 | 第91-93
页 |
· 玻纤负载铂催化剂的新特点 | 第93-94
页 |
· 本章小结 | 第94-95
页 |
参考文献 | 第95-97
页 |
第四章 自修复单体的合成 | 第97-121
页 |
· 实验部分 | 第97-100
页 |
· 实验药品 | 第97-98
页 |
· 实验方案 | 第98-99
页 |
· D_3与MeViSiCl_2开环反应 | 第99
页 |
· D_4~(Vi)与MeViSiCl_2开环反应 | 第99
页 |
· 甲基乙烯基二氯硅烷的不完全水解产物还原 | 第99-100
页 |
· 结构分析与性能表征 | 第100
页 |
· 结果与讨论 | 第100-118
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· D_3与MeViSiCl_2开环反应 | 第100-110
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· 不同溶剂的影响 | 第100-106
页 |
· 催化剂对反应的影响 | 第106-110
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· 通过D_4~(Vi)与MeViSiCl_2开环反应制备自修复单体 | 第110-117
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· 甲基乙烯基二氯硅烷的不完全水解产物还原 | 第117-118
页 |
· 本章小结 | 第118-119
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参考文献 | 第119-121
页 |
第五章 自修复体系的初步构建 | 第121-131
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· 实验部分 | 第121-123
页 |
· 实验药品 | 第121
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· 实验过程 | 第121-122
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· 结构与性能表征 | 第122-123
页 |
· 结果与讨论 | 第123-130
页 |
· 自修复单体的聚合 | 第123-129
页 |
· 自修复机制的初步实现及存在的问题 | 第129-130
页 |
· 本章小结 | 第130
页 |
参考文献 | 第130-131
页 |
全文结论 | 第131-133
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本论文的主要创新性成果 | 第133-135
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建议与展望 | 第135-137
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就读博士期间撰写的学术论文与专利 | 第137-139
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致谢 | 第139-141
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作者简介 | 第141
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