论文目录 | |
中文摘要 | 第1-5
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英文摘要 | 第5-9
页 |
第一章 绪论 | 第9-22
页 |
· 前言 | 第9
页 |
· 水性聚氨酯(WPU)简介 | 第9-15
页 |
· WPU 的性能特点 | 第10-11
页 |
· WPU 的分类 | 第11
页 |
· WPU 的制备 | 第11-13
页 |
· WPU 的交联改性 | 第13-15
页 |
· 丙烯酸酯改性水性聚氨酯(PU-AC)简介 | 第15-20
页 |
· WPU 和PA 乳液物理共混 | 第16
页 |
· WPU 和PA 乳液化学共混 | 第16
页 |
· PU-AC 互穿网络乳液聚合法 | 第16-17
页 |
· PU-AC 核壳乳液聚合法 | 第17-18
页 |
· PU-AC 乳液共聚法 | 第18-20
页 |
· 接枝法 | 第20
页 |
· 本论文研究的创新点和主要内容 | 第20-22
页 |
第二章 丙烯酸酯改性水性聚氨酯的合成及性能研究 | 第22-34
页 |
· 实验原料及仪器 | 第22-23
页 |
· 主要试剂 | 第22
页 |
· 实验仪器 | 第22-23
页 |
· 实验操作 | 第23-24
页 |
· 水性聚氨酯(WPU)的合成 | 第23
页 |
· 丙烯酸酯聚合物(PA)乳液的合成 | 第23
页 |
· 丙烯酸酯改性水性聚氨酯(PU-AC)乳液的合成 | 第23-24
页 |
· 胶膜的制备 | 第24
页 |
· 性能测试及表征 | 第24-25
页 |
· 结果与讨论 | 第25-33
页 |
· 乳化剂种类及用量对PU-AC 乳液性能的影响 | 第25-27
页 |
· 引发剂AIBN 用量对PU-AC 乳液性能的影响 | 第27-28
页 |
· DL1000/DL2000 摩尔比对PU-AC 乳液及胶膜性能的影响 | 第28-30
页 |
· DMPA 用量对PU-AC 乳液及胶膜性能的影响 | 第30-31
页 |
· 交联剂TMPTA 用量对PU-AC 乳液及胶膜性能的影响 | 第31-32
页 |
· PU/AC 质量比对PU-AC 乳液及胶膜性能的影响 | 第32-33
页 |
· 结论 | 第33-34
页 |
第三章 含偶联剂丙烯酸羟乙酯PU-AC 的性能研究 | 第34-48
页 |
· 实验部分 | 第34-35
页 |
· 实验操作 | 第35
页 |
· 性能测试及表征 | 第35
页 |
· 结果与讨论 | 第35-47
页 |
· PU 接枝率 | 第35-37
页 |
· PU 预聚体中NCO 与HEA 中OH 反应的动力学研究 | 第37-39
页 |
· 影响PU-AC 接枝性能的因素 | 第39-41
页 |
· HEA 用量对PU-AC 性能的影响 | 第41-43
页 |
· DL1000 用量对PU-AC 性能的影响 | 第43-44
页 |
· PU/AC 质量比对PU-AC 性能的影响 | 第44-46
页 |
· 不加交联剂TMPTA 的PU-AC 的性能 | 第46-47
页 |
· 结论 | 第47-48
页 |
第四章 偶联剂烯丙基甘油醚的合成及其对PU-AC 接枝性能影响的初步研究 | 第48-56
页 |
· 实验原料及仪器 | 第48
页 |
· 实验原料 | 第48
页 |
· 实验仪器 | 第48
页 |
· 实验操作 | 第48-49
页 |
· 偶联剂烯丙基甘油醚(AG)的合成 | 第48-49
页 |
· 使用AG 为偶联剂的PU-AC 乳液的合成 | 第49
页 |
· 性能测试及表征 | 第49
页 |
· 结果与讨论 | 第49-56
页 |
· AG 的合成及表征 | 第49-53
页 |
· AG 为偶联剂时PU-AC 的性能 | 第53-56
页 |
参考文献 | 第56-60
页 |
致谢 | 第60-61
页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第61
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