摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第9-22页 |
1.1 聚氨酯弹性体 | 第9-12页 |
1.1.1 聚氨酯弹性体的分类 | 第9页 |
1.1.2 聚氨酯弹性体的性能 | 第9-11页 |
1.1.3 聚氨酯弹性体的应用 | 第11-12页 |
1.2 聚氨酯弹性体的合成 | 第12-15页 |
1.2.1 合成聚氨酯弹性体原料 | 第12-13页 |
1.2.2 聚氨酯弹性体的合成反应 | 第13-15页 |
1.3 聚氨酯弹性体结构与性能的关系 | 第15-18页 |
1.3.1 软段结构对聚氨酯弹性体性能的影响 | 第16-17页 |
1.3.2 硬段结构对聚氨酯弹性体性能的影响 | 第17-18页 |
1.4 聚氨酯弹性体的老化 | 第18-19页 |
1.4.1 聚氨酯的光老化降解 | 第18-19页 |
1.4.2 聚氨酯的水解老化 | 第19页 |
1.4.3 聚氨酯的热氧降解老化 | 第19页 |
1.5 聚氨酯弹性体发展概况 | 第19-21页 |
1.5.1 国外聚氨酯弹性体发展现状 | 第19-20页 |
1.5.2 国内聚氨酯弹性体发展现状 | 第20-21页 |
1.6 本课题研究意义和研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-29页 |
2.1 实验原料 | 第22-23页 |
2.2 实验仪器 | 第23页 |
2.3 聚氨酯弹性体合成 | 第23-26页 |
2.3.1 预聚体合成 | 第23-25页 |
2.3.2 聚氨酯弹性体涂层制备 | 第25-26页 |
2.4 性能测试 | 第26-29页 |
2.4.1 预聚体粘度测试 | 第26页 |
2.4.2 预聚体FT-IR | 第26页 |
2.4.3 弹性体拉伸强度、模量及断裂伸长率 | 第26-27页 |
2.4.4 弹性体邵氏硬度 | 第27页 |
2.4.5 热失重分析(TGA) | 第27页 |
2.4.6 差示扫描量热法分析(DSC) | 第27页 |
2.4.7 热老化性能 | 第27-28页 |
2.4.8 耐水解性能 | 第28页 |
2.4.9 耐紫外老化性能 | 第28-29页 |
第三章 结果与讨论 | 第29-56页 |
3.1 不同多元醇合成聚氨酯预聚体 | 第29-33页 |
3.1.1 预聚体的NCO含量分析 | 第31页 |
3.1.2 FT-IR分析 | 第31-32页 |
3.1.3 预聚体运动粘度的分析 | 第32-33页 |
3.2 不同软段弹性体的合成及测试 | 第33-40页 |
3.2.1 不同软段结构聚氨酯弹性体热分析结果 | 第33-35页 |
3.2.2 软段结构对聚氨酯弹性体机械性能的影响 | 第35页 |
3.2.3 软段结构对聚氨酯弹性体耐热性的影响 | 第35-36页 |
3.2.4 软段结构对聚氨酯弹性体耐水解性的影响 | 第36-38页 |
3.2.5 软段结构对聚氨酯弹性体耐紫外老化性能的影响 | 第38-40页 |
3.3 不同NCO/OH摩尔比预聚体的制备及分析 | 第40-42页 |
3.3.1 不同R值预聚体的NCO含量分析 | 第41页 |
3.3.2 不同R值预聚体的FT-IR分析 | 第41-42页 |
3.3.3 不同R值对预聚体粘度的影响 | 第42页 |
3.4 不同R值弹性体的制备及分析 | 第42-47页 |
3.4.1 不同R值弹性体热分析结果 | 第43-44页 |
3.4.2 R值对弹性体机械性能的影响 | 第44页 |
3.4.3 R值对弹性体耐热性的影响 | 第44-45页 |
3.4.4 R值对弹性体耐水解性的影响 | 第45页 |
3.4.5 R值对弹性体耐紫外老化性能的影响 | 第45-47页 |
3.5 不同扩链系数弹性体的制备和分析 | 第47-48页 |
3.5.1 扩链系数对机械性能的影响 | 第47-48页 |
3.5.2 扩链系数变化热分析的结果 | 第48页 |
3.6 不同扩链剂弹性体的制备和分析 | 第48-51页 |
3.6.1 扩链剂对机械性能的影响 | 第49-50页 |
3.6.2 不同扩链剂PUE热分析的结果 | 第50-51页 |
3.7 聚乙二醇单甲醚丙烯酸酯的合成及表征 | 第51-56页 |
3.7.1 聚乙二醇单甲醚丙烯酸酯的制备 | 第51页 |
3.7.2 测试方法 | 第51-52页 |
3.7.3 分析与表征 | 第52-56页 |
第四章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
硕士期间发表文章 | 第60-61页 |
附录 二正丁胺法测定聚氨酯预聚体中异氰酸根(-NCO)含量 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |