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基于低维填料表面修饰的蛋白基复合材料增强机制研究
 
     论文目录
 
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-38页
    1.1 引言第10-25页
        1.1.1 研究背景第10-12页
        1.1.2 国内外大豆蛋白基胶接材料研究进展第12-20页
        1.1.3 国内外大豆蛋白基复合材料的研究进展第20-24页
        1.1.4 制备大豆蛋白基复合材料存在的主要问题第24-25页
    1.2 二元复合材料界面化学修饰研究进展第25-33页
        1.2.1 传统表界面化学修饰简介第25-29页
        1.2.2 传统表界面化学修饰的主要问题及展望第29页
        1.2.3 贻贝蛋白仿生简介第29-30页
        1.2.4 国内外贻贝蛋白仿生应用进展第30-33页
    1.3 研究目标与主要研究内容第33-36页
        1.3.1 关键科学问题与研究目标第33-34页
        1.3.2 主要研究内容第34-36页
    1.4 研究技术路线第36页
    1.5 项目来源与经费支持第36-38页
2 实验药品、试剂及测试方法第38-44页
    2.1 实验药品及试剂第38-39页
    2.2 测试仪器设备及测试方法第39-44页
        2.2.1 嵌段共聚物结构及形态表征第39页
        2.2.2 改性填料(MCC、HNTs)表面化学结构表征第39-40页
        2.2.3 二元复合材料性能研究第40-44页
3 零维双亲纳米粒子/大豆蛋白复合材料制备及性能研究第44-62页
    3.1 引言第44-46页
    3.2 自组装纳米粒子界面可控络合/分解基础研究第46-52页
        3.2.1 PVEA-b-PS及PAA-b-PS纳米粒子制备第46-47页
        3.2.2 PVEA-b-PS/PAA-b-PS纳米粒子的络合/分解制备第47-48页
        3.2.3 PVEA-b-PS/PAA-b-PS纳米粒子的可控络合/分解第48-52页
    3.3 PEG-b-PS/大豆蛋白复合材料第52-60页
        3.3.1 PEG-b-PS纳米粒子及其复合材料的制备第52-53页
        3.3.2 PEG-b-PS纳米粒子与大豆蛋白表界面微观结构表征第53-55页
        3.3.3 PEG-b-PS纳米粒子对复合材料微观化学结构的影响第55-58页
        3.3.4 PEG-b-PS纳米粒子对复合材料力学性能的影响第58-59页
        3.3.5 PEG-b-PS纳米粒子对复合材料表面耐水性及疏水性的影响第59-60页
    3.4 本章小结第60-62页
4 一维纳米管仿生界面设计增强蛋白基胶接材料第62-90页
    4.1 引言第62-65页
    4.2 多巴胺层“二次接枝”环氧包覆HNTs(PDHNTs-O)第65-70页
        4.2.1 多巴胺包覆HNTs(PDHNTs)纳米管的制备第65页
        4.2.2 PDHNTs表面二次接枝KH560的制备第65-66页
        4.2.3 改性HNTs (PDHNTs-O)表面化学、热力学性能及微观结构第66-70页
    4.3 “一步法”构建多巴胺/聚赖氨酸包覆层改性HNTs (DLHNTs)第70-75页
        4.3.1 多巴胺/聚赖氨酸包覆HNTs纳米管的制备第70页
        4.3.2 改性HNTs (DLHNTs)表面化学、微观结构及热力学性能第70-75页
    4.4 改性HNTs (PDHNTs-O)/大豆蛋白复合材料第75-81页
        4.4.1 改性HNTs(PDHNTs-O)/大豆蛋白复合材料制备第75-76页
        4.4.2 PDHNTs-O纳米管与大豆蛋白表界面微观形态表征第76-77页
        4.4.3 PDHNTs-O纳米管对复合材料微观化学结构的影响第77-79页
        4.4.4 PDHNTs-O纳米管对复合材料热力学性能的影响第79-81页
        4.4.5 PDHNTs-O纳米管对复合材料力学性能的影响第81页
    4.5 改性HNTs (DLHNTs)/大豆蛋白复合材料第81-88页
        4.5.1 改性HNTs (DLHNTs)/大豆蛋白复合材料制备第81-82页
        4.5.2 DLHNTs纳米管与大豆蛋白表界面微观形态表征第82-83页
        4.5.3 DLHNTs纳米管对复合材料微观化学结构的影响第83-85页
        4.5.4 DLHNTs纳米管对复合材料热力学性能的影响第85-87页
        4.5.5 DLHNTs纳米管对复合材料力学性能的影响第87-88页
    4.6 本章小结第88-90页
5 植物纤维界面增强发展全生物质蛋白胶接新材料第90-114页
    5.1 引言第90-92页
    5.2 木质纤维(MCC)温和表面改性及表征第92-97页
        5.2.1 温和改性MCC的制备第92-93页
        5.2.2 改性MCC表面结构及性能表征第93-97页
    5.3 改性MCC/大豆蛋白复合材料第97-102页
        5.3.1 改性MCC/大豆蛋白复合材料制备第97页
        5.3.2 改性MCC增强蛋白胶接新材料的化学结构、微观形态表征第97-99页
        5.3.3 改性MCC增强蛋白胶接新材料的表面性能第99-100页
        5.3.4 改性MCC增强蛋白胶接新材料的力学性能第100-102页
    5.4 同源蛋白纤维“自增强”蛋白基复合新材料第102-112页
        5.4.1 SPFs/丙三醇三缩水甘油醚(PTGE)/大豆蛋白胶黏剂及其胶合板的制备第102页
        5.4.2 SPFs/PTGE增强蛋白基复合新材料的微观化学结构第102-105页
        5.4.3 SPFs/PTGE增强蛋白基复合新材料的热力学性能第105-109页
        5.4.4 SPFs/PTGE增强蛋白基复合新材料的微观形貌第109-110页
        5.4.5 SPFs/PTGE增强蛋白基复合新材料的力学性能第110-112页
    5.5 本章小结第112-114页
6 结论与建议第114-118页
    6.1 主要结论第114-115页
        6.1.1 零维纳米粒子及其蛋白基复合材料第114页
        6.1.2 一维纳米管仿生界面设计及其蛋白基复合材料第114-115页
        6.1.3 植物纤维发展蛋白基胶接新材料第115页
    6.2 创新点第115页
    6.3 建议第115-118页
参考文献第118-130页
个人简介第130-132页
导师简介第132-134页
获得成果目录第134-136页
    一、发表论文第134页
    二、申请专利第134-136页
致谢第136-137页

 
 
论文编号BS4398595,这篇论文共137
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