摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
引言 | 第11-12页 |
1.1 浇注型聚氨酯弹性体的简介 | 第12-18页 |
1.1.1 聚氨酯弹性体的原料和配合剂 | 第12-16页 |
1.1.1.1 聚氨酯弹性体的原料 | 第12-13页 |
1.1.1.2 聚氨酯弹性体的合成方法 | 第13-16页 |
1.1.2 聚氨酯弹性体的结构和性能 | 第16-17页 |
1.1.2.1 聚氨酯弹性体的结构 | 第16页 |
1.1.2.2 聚氨酯弹性体的性能 | 第16-17页 |
1.1.3 分子结构对性能的影响 | 第17-18页 |
1.1.3.1 分子结构对力学性能的影响 | 第17页 |
1.1.3.2.分子结构对耐热性能的影响 | 第17页 |
1.1.3.3.分子结构对耐水性能的影响 | 第17-18页 |
1.1.3.4.分子结构对其他性能的影响 | 第18页 |
1.2 有机硅改性聚氨酯 | 第18-23页 |
1.2.1 有机硅材料的介绍 | 第18页 |
1.2.2 有机硅改性聚氨酯的方法以及研究进展 | 第18-21页 |
1.2.2.1 氨烷基有机硅改性法 | 第20页 |
1.2.2.2 羟烷基有机硅改性法 | 第20-21页 |
1.2.2.3 硅烷偶联剂改性法 | 第21页 |
1.2.3 有机硅改性聚氨酯的应用 | 第21-22页 |
1.2.4 有机硅改性聚氨酯的发展趋势 | 第22-23页 |
1.3 课题的立意及主要内容 | 第23-25页 |
1.3.1 课题的立意 | 第23页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 有机硅二醇改性浇注型聚氨酯弹性体的合成以及表征 | 第25-35页 |
2.1 主要原料和仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 原料的规格以及来源 | 第25-26页 |
2.1.2 仪器和设备 | 第26页 |
2.2 改性聚氨酯的合成反应 | 第26-27页 |
2.3 影响预聚物质量的因素 | 第27-28页 |
2.4 材料的表征以及测试方法 | 第28-35页 |
2.4.1 -NCO含量的测定 | 第28-29页 |
2.4.2 红外光谱(FTIR)分析 | 第29-30页 |
2.4.3 力学性能分析 | 第30-32页 |
2.4.4 热重分析(TGA) | 第32页 |
2.4.5 差示扫描量热分析(DSC) | 第32页 |
2.4.6 耐液体性能分析 | 第32页 |
2.4.7 扫描电镜(SEM)测试 | 第32-33页 |
2.4.8 动态热机械分析(DMA) | 第33-35页 |
第三章 有机硅二醇改性PTMG型聚氨酯弹性体的合成与表征 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 合成反应 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-46页 |
3.3.1 聚氨酯弹性体的红外光谱分析 | 第36-37页 |
3.3.2 聚氨酯弹性体的力学性能分析 | 第37-38页 |
3.3.3 聚氨酯弹性体的耐热性能分析 | 第38-40页 |
3.3.4 聚氨酯弹性体的差示扫描量热分析 | 第40-41页 |
3.3.5 聚氨酯弹性体的耐液体性能分析 | 第41-43页 |
3.3.6 聚氨酯弹性体的扫描电镜分析 | 第43-44页 |
3.3.7 聚氨酯弹性体的动态力学性能分析 | 第44-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第四章 有机硅二醇改性PCL型聚氨酯弹性体的合成与表征 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 合成反应 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-58页 |
4.3.1 聚氨酯弹性体的红外光谱分析 | 第48-49页 |
4.3.2 聚氨酯弹性体的力学性能分析 | 第49-50页 |
4.3.3 聚氨酯弹性体的耐热性能分析 | 第50-51页 |
4.3.4 聚氨酯弹性体的差示扫描量热分析 | 第51-53页 |
4.3.5 聚氨酯弹性体耐液体性能分析 | 第53-55页 |
4.3.6 聚氨酯弹性体的的扫描电镜分析 | 第55-57页 |
4.3.7 聚氨酯弹性体的动态热力学性能分析 | 第57-58页 |
4.4 小结 | 第58-59页 |
第五章 结论和展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59页 |
5.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第67页 |