首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--缩聚类树脂及塑料论文--聚氨酯类(聚氨基甲酸酯类)及塑料论文

高官能度水性聚氨酯丙烯酸酯的结构改性和应用研究

摘要第1-14页
Abstract第14-16页
第一章 绪论第16-58页
   ·绿色涂料的现状和发展趋势第16-19页
     ·绿色涂料的现状第16-18页
     ·绿色涂料的发展趋势第18-19页
   ·水性UV固化涂料概述第19-31页
     ·水性UV固化涂料的特点第19-20页
     ·水性UV固化涂料的组成第20-26页
     ·水性UV固化涂料的分散稳定机理第26-29页
     ·水性UV固化涂料的固化机理第29-31页
   ·水性聚氨酯丙烯酸酯技术第31-39页
     ·异氰酸酯的化学反应第31-32页
     ·WPUA的合成方法第32-34页
     ·WPUA的微观结构第34-36页
     ·WPUA的改性研究进展第36-39页
   ·植物光合作用及对光引发剂的启示第39-44页
     ·植物光合色素和光系统的基本结构第40-42页
     ·PSII中的能量转移和电子传递第42-43页
     ·植物光合作用对光引发剂的一些启示第43-44页
   ·论文选题依据及研究内容第44-48页
 参考文献第48-58页
第二章 线型水性聚氨酯丙烯酸酯分散体的合成及性能研究第58-87页
   ·低官能度线型WPUA水分散体的合成和性能研究第59-66页
     ·聚合物目标结构设计第59-61页
     ·合成工艺研究第61-64页
     ·软硬段对涂膜性能的影响第64-66页
   ·高官能度WPUA水分散体的合成及封端反应动力学第66-73页
     ·MWPUA的合成路线及封端产率计算第67-69页
     ·MWPUA的封端反应动力学第69-71页
     ·MWPUA的结构表征第71-73页
   ·MWPUA水分散体的稳定性研究第73-76页
     ·丙酮含量的影响第74-75页
     ·DMPA含量的影响第75-76页
     ·剪切速率的影响第76页
   ·MWPUA薄膜的光固化特性第76-82页
     ·C=C含量的影响第77-78页
     ·软段种类和含量的影响第78-79页
     ·涂膜厚度的影响第79-80页
     ·光引发剂的影响第80-82页
   ·本章小节第82-84页
 参考文献第84-87页
第三章 支化型水性聚氨酯丙烯酸酯分散体的合成及平均官能度的影响第87-113页
   ·支化型WPUA的合成第87-94页
     ·多胺的扩链作用原理第87-89页
     ·支化型WPUA的合成路线第89-91页
     ·合成工艺优化第91-93页
     ·产物的FT-IR光谱分析第93-94页
   ·平均官能度对WPUA分散体流变性和稳定性的影响第94-98页
     ·流变性能第95-96页
     ·粒度分析第96-97页
     ·分散稳定性第97-98页
   ·平均官能度对WPUA涂膜力学性能的影响第98-105页
     ·拉伸性能第98-100页
     ·微观形态和结构分析第100-103页
     ·其它性能第103-105页
   ·平均官能度对WPUA耐水耐溶剂性能的影响第105-108页
     ·耐水性能第105-106页
     ·耐溶剂性能第106-108页
   ·本章小节第108-110页
 参考文献第110-113页
第四章 高官能度水性聚氨酯丙烯酸酯纳米复合涂层的制备和性能研究第113-143页
   ·MWPUA/纳米Si0_2 复合涂层的制备和性能第114-126页
     ·纳米Si0_2 的表面改性第114-116页
     ·MWPUA/Si0_2 纳米复合分散体的制备和分散性第116-119页
     ·MWPUA/Si0_2 涂层的耐磨性能第119-120页
     ·MWPUA/Si0_2 涂层的附着力性能第120-126页
   ·MWPUA/纳米炭黑复合涂层的制备和性能第126-138页
     ·接枝法制备MWPUA/CB纳米复合分散体第126-128页
     ·MWPUA/CB纳米复合分散体的分散形态第128-131页
     ·MWPUA/CB纳米复合分散体的黏度特性第131-132页
     ·MWPUA/CB纳米复合涂层的光固化行为第132-135页
     ·MWPUA/CB纳米复合涂层的拉伸性能第135-136页
     ·MWPUA/CB纳米复合涂层的形貌分析第136-138页
   ·本章小结第138-140页
 参考文献第140-143页
第五章 高固体分可水分散型聚氨酯丙烯酸酯复合体系的制备、性能和相反转第143-172页
   ·HSWPUA/丙酮混合体系的制备和相反转第144-150页
     ·HSWPUA/丙酮混合体系的制备第144-145页
     ·HSWPUA/丙酮混合体系的黏度特性第145-146页
     ·HSWPUA/丙酮混合体系的相反转过程第146-150页
   ·HSWPUA/丙酮/乙醇混合体系的制备和性能研究第150-153页
     ·HSWPUA/丙酮/乙醇混合体系的制备和黏度性能第150-151页
     ·HSWPUA/丙酮/乙醇混合体系的应用性能第151-152页
     ·HSWPUA/丙酮/乙醇混合体系的相反转过程第152-153页
   ·HSWPUA/丙烯酸酯复合体系的制备和性能研究第153-164页
     ·HSWPUA/丙烯酸酯复合体系的相反转原理第154-155页
     ·HSWPUA/丙烯酸酯复合体系的制备和黏度性能第155-157页
     ·HSWPUA/丙烯酸酯复合体系的涂膜性能第157-159页
     ·HSWPUA/丙烯酸酯复合体系的拉伸性能第159-162页
     ·HSWPUA/丙烯酸酯复合体系的水分散稳定性第162-164页
   ·HSWPUA/丙烯酸酯复合体系的性能优化第164-169页
     ·复配体系的正交实验优化第164-168页
     ·优化体系的性能表征第168-169页
   ·本章小结第169-171页
 参考文献第171-172页
第六章 大分子光引发剂的仿生合成与性能调控探讨第172-197页
   ·硫杂蒽酮-叔胺大分子光引发剂的研究进展第173-175页
   ·2-羟甲基-硫杂蒽酮的合成和表征第175-178页
     ·MTX的合成第175-176页
     ·MTX的结构表征第176-177页
     ·MTX的UV吸收光谱第177-178页
   ·硫杂蒽酮-叔胺大分子光引发剂的合成及引发效率第178-187页
     ·ATX的合成第178-180页
     ·ATX在TMPTA中的光引发效率第180-185页
     ·ATX在MWPUA中的光引发效率第185-187页
   ·硫杂蒽酮-叔胺聚合型光引发剂的合成及引发效率第187-190页
     ·ATXP的合成第187-188页
     ·ATXP在MWPUA中的光引发效率第188-190页
   ·植物光系统对光引发剂的其它启示及探讨第190-193页
   ·本章小结第193-195页
 参考文献第195-197页
第七章 结论第197-201页
致谢第201-203页
作者在学期间取得的学术成果第203-204页
附录A 主要试剂第204-205页

论文共205页,点击 下载论文
上一篇:基因表达及其转录调控机制的计算分析
下一篇:GFRP层合板厚板VIMP制备工艺与力学性能尺寸效应研究