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目录
1.1 聚合物泡沫材料综述
1.2 聚合物发泡方法
1.2.1 机械发泡法
1.2.2 物理发泡法
1.2.3 化学发泡法
1.3 SCF微孔发泡基本原理
1.3.1 均相体系的形成
1.3.2 泡孔成核
1.3.3 泡孔生长
1.3.4 泡孔合并和破裂
1.3.5 固化定型
1.4 发泡过程中泡孔结构的影响因素
1.4.1 聚合物性能对泡孔结构的影响
1.4.2 发泡工艺参数的影响
1.5 SCF微孔发泡方法
1.5.1 间歇发泡法
1.5.2 连续挤出发泡法
1.5.3 注射发泡法
1.6 功能化聚合物泡沫的先进应用
参考文献
2.1 吸能泡沫概述
2.1.1 聚合物吸能泡沫的分类
2.1.2 聚合物泡沫力学性能的影响因素
2.2 聚合物泡沫的能量吸收机理
2.2.1 开孔泡沫模型
2.2.2 闭孔泡沫模型
2.2.3 其他特殊结构模型
2.2.4 聚合物泡沫的能量耗散机制
2.2.5 基体材料的影响
2.3 吸能泡沫的测试与表征
2.3.1 形貌表征
2.3.2 准静态压缩试验
2.3.3 动态压缩试验
2.3.4 回弹性能和滞后测试
2.4 吸能泡沫制备与性能研究进展
2.4.1 开孔泡沫的制备与性能
2.4.2 闭孔泡沫的制备与性能
2.4.3 复合泡沫的制备与性能
2.4.4 特殊结构泡沫的制备与性能
2.5 聚合物吸能泡沫的应用
2.5.1 运动领域
2.5.2 家庭和家具领域
2.5.3 交通和航空航天领域
2.5.4 安全和军事领域
参考文献
3.1 隔热材料概述
3.2 隔热原理
3.2.1 热对流
3.2.2 气固相传导
3.2.3 热辐射
3.3 隔热泡沫性能表征及影响因素
3.3.1 多孔材料的性能参数与测试方法
3.3.2 热导率的影响因素
3.4 聚合物隔热泡沫基体与结构的优化
3.4.1 复合聚合物基体
3.4.2 双峰泡孔发泡材料
3.4.3 闭孔结构发泡材料
3.4.4 蜂窝结构发泡材料
3.4.5 微/纳米孔结构发泡材料
3.5 其他隔热聚合物泡沫
3.5.1 微孔聚酰亚胺(PI)泡沫
3.5.2 酚醛泡沫冷水管道
3.5.3 喷涂聚氨酯泡沫
3.5.4 隔热气凝胶
参考文献
4.1 吸声降噪泡沫概述
4.2 泡沫塑料的吸声原理
4.2.1 声波的传播和吸收
4.2.2 吸声原理及模型
4.3 吸声性能表征及影响因素
4.3.1 吸声性能表征
4.3.2 影响吸声性能的因素
4.4 吸声泡沫材料
4.4.1 吸声陶瓷
4.4.2 吸声金属泡沫
4.4.3 吸声聚合物泡沫
4.4.4 吸声聚合物复合泡沫
4.5 吸声聚合物泡沫的制备方法
4.5.1 化学发泡
4.5.2 超临界CO2发泡
4.5.3 泡沫骨架涂覆
4.5.4 相分离和粒子滤沥
参考文献
5.1 超疏水聚合物泡沫概述
5.1.1 自然界的超疏水性
5.1.2 超疏水性的影响因素
5.1.3 层级结构表面的构筑方法
5.2 超疏水界面润湿理论
5.2.1 固体表面润湿性
5.2.2 粗糙表面的润湿行为
5.2.3 Cassie-Baxter模型
5.2.4 三维多孔泡沫的超疏水模型
5.3 超疏水泡沫的性能表征
5.3.1 微观结构表征
5.3.2 表面化学和润湿性表征
5.3.3 选择性油分离性能
5.3.4 超疏水泡沫的吸附性能
5.4 超疏水泡沫制备技术
5.4.1 纳米颗粒/多孔材料复合物
5.4.2 相分离法制备超疏水泡沫
5.4.3 超疏水气凝胶
5.4.4 静电纺丝法制备超疏水纤维泡沫
5.4.5 超临界CO2发泡制备超疏水泡沫
5.5 超疏水聚合物泡沫的前沿应用
5.5.1 自清洁和防污
5.5.2 油水分离和吸油
5.5.3 与其他功能的集成
参考文献
6.1 电磁污染与电磁干扰屏蔽
6.1.1 电磁辐射的原因及危害
6.1.2 电磁干扰屏蔽机制
6.1.3 多孔材料的电磁干扰屏蔽机理
6.2 传统电磁干扰屏蔽材料和导电聚合物泡沫
6.2.1 传统电磁干扰屏蔽材料
6.2.2 导电聚合物泡沫
6.3 电磁屏蔽聚合物泡沫的性能表征
6.4 电磁屏蔽聚合物泡沫的制备
6.4.1 电磁屏蔽聚合物泡沫的组成
6.4.2 影响聚合物泡沫电磁屏蔽性能的因素
6.4.3 导电聚合物泡沫的制备方法
6.4.4 特殊微结构的导电聚合物泡沫
6.5 电磁屏蔽多孔复合材料研究进展
6.5.1 电磁屏蔽气凝胶
6.5.2 电磁屏蔽纤维网络
6.5.3 金属基电磁屏蔽泡沫材料
6.5.4 表面涂覆改性电磁屏蔽泡沫
参考文献
7.1 组织工程概述
7.1.1 组织工程的基本要素
7.1.2 组织工程支架材料
7.2 组织工程用多孔支架
7.2.1 组织工程的典型过程
7.2.2 理想组织工程支架的要求
7.3 组织工程支架的常用表征方法
7.3.1 表面性能测试
7.3.2 力学性能试验
7.3.3 生物活性测试
7.4 气体发泡法制备组织工程支架
7.4.1 化学发泡法
7.4.2 物理发泡法
7.5 支架在组织修复中的应用
7.5.1 骨组织工程支架
7.5.2 软组织修复支架
7.5.3 血管组织工程支架
7.5.4 神经组织工程支架
参考文献
8.1 柔性传感器概述
8.1.1 基体材料
8.1.2 活性导电材料
8.2 压阻式压力传感器的机理
8.2.1 柔性压阻式压力传感器的传感机理
8.2.2 导电泡沫的传感机理
8.2.3 导电聚合物泡沫压阻式压力传感器性能影响因素
8.3 压阻式压力传感器的性能与表征
8.3.1 灵敏度
8.3.2 响应时间与恢复时间
8.3.3 滞后
8.3.4 线性度
8.3.5 应变响应范围
8.3.6 可靠性与稳定性
8.4 多孔泡沫基柔性传感器的制备
8.4.1 物理发泡法
8.4.2 化学发泡法
8.4.3 冷冻干燥法
8.4.4 商用泡沫涂覆法
8.4.5 骨架蚀刻法
8.4.6 模板牺牲法
8.5 柔性压阻式压力传感器的应用
8.5.1 人体运动监测
8.5.2 触觉感知
8.5.3 温度监测
参考文献
9.1 摩擦纳米发电机概述
9.1.1 微纳能源收集器件的发展背景
9.1.2 摩擦纳米发电机及其关键因素
9.1.3 基于多孔材料的摩擦纳米发电机
9.2 摩擦纳米发电机的基本原理
9.2.1 电荷和电流产生机制
9.2.2 摩擦纳米发电机的工作模式与原理
9.2.3 多孔泡沫材料的摩擦纳米发电机制
9.3 聚合物泡沫基TENG的性能与表征
9.3.1 聚合物泡沫基TENG的性能影响因素
9.3.2 TENG的摩擦层材料表征
9.3.3 TENG器件的性能评价标准
9.4 用于TENG的聚合物泡沫摩擦层制备方法
9.4.1 超临界CO2发泡
9.4.2 化学发泡
9.4.3 热诱导相分离与冷冻干燥
9.4.4 其他多孔薄膜制备方法
9.5 摩擦纳米发电机的前沿应用
9.5.1 微/纳能量收集
9.5.2 蓝色能源收集
9.5.3 自供电传感器
9.5.4 高压电源应用
参考文献
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