论文目录 | |
中文摘要 | 第1-6
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ABSTRACT | 第6-13
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1 绪论 | 第13-27
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· 研究背景 | 第13-14
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· 酚醛树脂的合成反应原理 | 第14-16
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· 加成反应 | 第15
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· 缩聚反应 | 第15-16
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· 低成本酚醛树脂的研究 | 第16-21
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· 尿素改性酚醛树脂 | 第16-17
页 |
· 单宁改性酚醛树脂 | 第17-18
页 |
· 木质素改性酚醛树脂 | 第18-19
页 |
· 生物质苯酚液化产物制备酚醛树脂 | 第19
页 |
· 生物质快速热解生物油改性酚醛树脂 | 第19-21
页 |
· 酚醛树脂的快速固化研究 | 第21-23
页 |
· 酚醛树脂合成配方、工艺改进 | 第21-22
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· 催化剂的加入 | 第22
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· 固化促进剂的添加 | 第22-23
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· 酚醛树脂与其它胶粘剂的复合 | 第23
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· 国内外研究现状评述 | 第23-24
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· 本论文的研究思路 | 第24-25
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· 本课题研究的目的、意义及内容 | 第25-27
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2 实验部分 | 第27-37
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· 原料及主要设备 | 第27-28
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· 原料 | 第27-28
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· 主要设备 | 第28
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· MMU的合成 | 第28
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· PUF系列树脂的制备 | 第28-30
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· UFP系列树脂的制备 | 第29-30
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· PFU系列树脂的制备 | 第30
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· 不同催化剂下PUF树脂的制备 | 第30
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· POF系列树脂的制备 | 第30-31
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· 不同合成工艺下POF树脂的制备 | 第30-31
页 |
· 不同催化剂及尿素作用下POF树脂的制备 | 第31
页 |
· 不同催化剂下POF树脂 | 第31
页 |
· 尿素作用下POF树脂 | 第31
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· 胶合板的制备 | 第31
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· 树脂性能的测试 | 第31-37
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· 固体含量测试 | 第31-32
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· 水混合性测定 | 第32
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· 贮存期的测定 | 第32
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· pH值的测定 | 第32
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· 粘度的测定 | 第32
页 |
· 游离酚含量的测定 | 第32-33
页 |
· 凝胶时间测试 | 第33
页 |
· 13C-NMR测试 | 第33
页 |
· DSC分析 | 第33-34
页 |
· SEM测试 | 第34
页 |
· FTIR分析 | 第34
页 |
· GC-MS联用分析 | 第34
页 |
· 胶接胶合板的胶合强度及甲醛释放量测定 | 第34-37
页 |
· 试件的锯制 | 第34-35
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· 胶合强度测试 | 第35
页 |
· 甲醛释放量测定 | 第35-37
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3 PUF树脂的合成工艺分析及结构与性能研究 | 第37-61
页 |
· 不同F/U摩尔比对MMU结构的影响 | 第37-42
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· MMU中基团的谱峰归属 | 第37-41
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· MMU中基团的定量分析 | 第41-42
页 |
· PUF树脂的合成工艺分析 | 第42-47
页 |
· F/P摩尔比对PUF树脂胶合强度和甲醛释放量的影响 | 第44-45
页 |
· 胶合强度 | 第44-45
页 |
· 甲醛释放量 | 第45
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· 反应后期尿素添加量对PUF树脂胶合强度和甲醛释放量的影响 | 第45-46
页 |
· 胶合强度 | 第45-46
页 |
· 甲醛释放量 | 第46
页 |
· 合成方法对PUF树脂胶合强度和甲醛释放量的影响 | 第46-47
页 |
· 胶合强度 | 第46
页 |
· 甲醛释放量 | 第46-47
页 |
· PFUB系列树脂的结构与性能 | 第47-56
页 |
· PFUB系列树脂的结构 | 第47-52
页 |
· PFUB系列树脂中基团的谱峰归属 | 第47-50
页 |
· PFUB系列树脂中基团的定量分析 | 第50-52
页 |
· PFUB系列树脂的性能 | 第52-56
页 |
· PFUB系列树脂的粘度 | 第52-53
页 |
· PFUB系列树脂的pH值 | 第53-54
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· PFUB系列树脂的固体含量 | 第54-55
页 |
· PFUB系列树脂固化过程中的热行为 | 第55-56
页 |
· 热压温度对PFUB系列树脂胶合板胶合强度的影响 | 第56-58
页 |
· PUF树脂的快速固化研究 | 第58-59
页 |
· 结论 | 第59-61
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4 PUF树脂的合成原理与固化特性研究 | 第61-87
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· PUF树脂的合成原理 | 第61-67
页 |
· NaOH催化作用下PUF树脂的合成反应过程 | 第61-63
页 |
· 复合催化剂下PUF树脂的合成反应过程 | 第63-67
页 |
· PUF树脂的固化特性 | 第67-76
页 |
· PUF树脂固化过程中的热行为 | 第67-71
页 |
· 催化剂对PUF树脂固化反应温度的影响 | 第67-68
页 |
· 催化剂对PUF树脂固化度的影响 | 第68-71
页 |
· PUF树脂固化工艺的确定 | 第71-76
页 |
· PUF树脂固化反应动力学研究 | 第76-85
页 |
· 化学反应动力学方程推导 | 第76-79
页 |
· Kissinger固化反应动力学方程 | 第77-79
页 |
· Flynn-Wall-Ozawa 固化反应动力学方程 | 第79
页 |
· 固化反应动力学参数计算 | 第79-84
页 |
· 不同催化剂下PUF树脂的表观活化能 | 第79-83
页 |
· 不同催化剂下PUF树脂的指前因子与反应级数 | 第83-84
页 |
· 不同催化剂下PUF树脂的固化反应动力学方程 | 第84-85
页 |
· 经济效益分析 | 第85
页 |
· 结论 | 第85-87
页 |
5 POF树脂的合成工艺优化 | 第87-109
页 |
· 合成工艺条件对POF树脂性能的影响 | 第87-102
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· F/P摩尔比 | 第87-90
页 |
· F/P摩尔比对POF树脂粘度的影响 | 第87-88
页 |
· F/P摩尔比对POF树脂游离酚含量的影响 | 第88-89
页 |
· F/P摩尔比对POF树脂胶合强度的影响 | 第89
页 |
· F/P摩尔比对POF树脂甲醛释放量的影响 | 第89-90
页 |
· 生物油替代率 | 第90-94
页 |
· 生物油替代率对POF树脂粘度的影响 | 第90-91
页 |
· 生物油替代率对POF树脂游离酚含量的影响 | 第91-92
页 |
· 生物油替代率对POF树脂胶合强度的影响 | 第92-93
页 |
· 生物油替代率对POF树脂甲醛释放量的影响 | 第93-94
页 |
· NaOH/P摩尔比 | 第94-98
页 |
· NaOH/P摩尔比对POF树脂粘度的影响 | 第94-95
页 |
· NaOH/P摩尔比对POF树脂游离酚含量的影响 | 第95-96
页 |
· NaOH/P摩尔比对POF树脂胶合强度的影响 | 第96-97
页 |
· NaOH/P摩尔比对POF树脂甲醛释放量的影响 | 第97-98
页 |
· 反应时间 | 第98-102
页 |
· 反应时间对POF树脂粘度的影响 | 第98-99
页 |
· 反应时间对POF树脂游离酚含量的影响 | 第99-100
页 |
· 反应时间对POF树脂胶合强度的影响 | 第100-101
页 |
· 反应时间对POF树脂甲醛释放量的影响 | 第101-102
页 |
· 合成工艺参数优化 | 第102-106
页 |
· 正交试验因素水平及试验方案 | 第102-103
页 |
· 正交试验结果分析 | 第103-106
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· POF树脂最佳合成工艺的确定 | 第106
页 |
· 结论 | 第106-109
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6 POF树脂的结构与低温快速固化反应研究 | 第109-135
页 |
· POF树脂的结构表征 | 第109-122
页 |
· SEM观测 | 第109-111
页 |
· FTIR分析 | 第111-114
页 |
· GC—MS联用分析 | 第114-117
页 |
· 13C-NMR测试 | 第117-122
页 |
· POF树脂的快速固化反应研究 | 第122-132
页 |
· POF树脂的凝胶时间分析 | 第123
页 |
· POF树脂固化过程中的热行为 | 第123-126
页 |
· POF树脂固化工艺的确定 | 第126-127
页 |
· POF树脂的固化反应动力学 | 第127-132
页 |
· POF系列树脂与PF树脂的表观活化能 | 第127-130
页 |
· POF系列树脂与PF树脂的指前因子与反应级数 | 第130-132
页 |
· POF系列树脂与PF树脂的固化反应动力学方程 | 第132
页 |
· 经济效益分析 | 第132-133
页 |
· 结论 | 第133-135
页 |
7 结论与建议 | 第135-139
页 |
· 主要结论 | 第135-136
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· PUF树脂 | 第135-136
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· POF树脂 | 第136
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· 研究创新点 | 第136-137
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· 存在的问题及建议 | 第137-139
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参考文献 | 第139-147
页 |
个人简介 | 第147-150
页 |
第一导师简介 | 第150-151
页 |
第二导师简介 | 第151-152
页 |
致谢 | 第152页 |