摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 引言 | 第11-19页 |
·水性UV 固化涂料的发展概况 | 第11-16页 |
·水性超支化聚合物概述 | 第16-19页 |
·超支化聚合物发展概况 | 第16页 |
·超支化聚合物的优点 | 第16-17页 |
·超支化聚合物的合成 | 第17-18页 |
·超支化聚合物的结构特点 | 第18-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-28页 |
·实验原料 | 第19-20页 |
·实验仪器与装置 | 第20页 |
·原料的预处理 | 第20-21页 |
·实验装置 | 第21页 |
·分析测试方法 | 第21-22页 |
·预聚体中异氰酸根值(-NCO)含量的测定(聚氨酯转化率测定) | 第21-22页 |
·红外光谱分析 | 第22页 |
·树脂的提纯 | 第22页 |
·羟值的测定 | 第22页 |
·水性树脂的性能测试方法 | 第22-23页 |
·粘度的测定 | 第22页 |
·凝胶含量的侧定 | 第22页 |
·平均粒径的测定 | 第22页 |
·固化膜吸水率的测定 | 第22-23页 |
·涂膜附着力的测定 | 第23页 |
·储存稳定性的测定 | 第23页 |
·固化速度的测定 | 第23页 |
·铅笔硬度的测定 | 第23页 |
·耐化学药品性能的侧定 | 第23页 |
·水性聚氨酯树脂的合成 | 第23-26页 |
·合成原料的处理 | 第23-24页 |
·线性水性聚氨酯丙烯酸酯(PUA)的合成 | 第24页 |
·超支化水性聚氨酯的树脂的合成 | 第24-25页 |
·超支化合成有机硅水性聚氨酯的制备流程 | 第25-26页 |
·涂膜的制膜 | 第26页 |
·涂膜性能测定 | 第26-27页 |
·光引发剂的选择 | 第27页 |
·有机硅改性水性聚氨酯 | 第27-28页 |
第三章 结果与讨论 | 第28-54页 |
·水性聚氨酯的投料比计算方法 | 第28-30页 |
·超支化水性聚氨酯的投料比计算 | 第28-29页 |
·线性水性聚氨酯的投料比的计算 | 第29-30页 |
·水性光固化聚氨酯的结构分析 | 第30-31页 |
·核磁分析 | 第30-31页 |
·红外分析 | 第31页 |
·光敏性聚醚树脂的选择 | 第31-33页 |
·聚醚二醇的种类对涂料光固化速率的影响 | 第31-32页 |
·聚醚二醇的分子量对涂料光固化速率的影响 | 第32-33页 |
·水性光固化聚氨酯的结构分析 | 第33-37页 |
·对合成过程中树脂的黄变性的探讨 | 第33-34页 |
·亲水基团含量对乳液粒径的影响 | 第34-35页 |
·亲水基团-COOH 含量对聚氨酯水溶性的影响 | 第35-36页 |
·聚氨酯粘度与其固含量的关系 | 第36-37页 |
·中和度对乳液外观及稳定性的影响 | 第37页 |
·阻聚剂和催化剂的选择 | 第37-39页 |
·阻聚剂的选择 | 第37-38页 |
·催化剂用量对反应速率的影响 | 第38-39页 |
·影响涂料光固化速度的因素 | 第39-42页 |
·中和剂的中和度对涂料光固化速度的影响 | 第39页 |
·光引发剂的种类及浓度对涂膜性能的影响 | 第39-41页 |
·中和剂种类对涂料光固化速度的影响 | 第41-42页 |
·干燥条件对光固化速度的影响 | 第42页 |
·水性超支化PUA 制备和性能研究 | 第42-49页 |
·反应温度的选择 | 第42-43页 |
·脱水温度对涂膜性能及固化速度的影响 | 第43-44页 |
·涂膜厚度对涂膜性能的影响 | 第44页 |
·羧基含量对涂膜吸水率的影响 | 第44-45页 |
·羧酸的含量对涂膜性能的影响 | 第45-46页 |
·超支化结构对水性光固化聚氨酯性能的影响 | 第46-48页 |
·超支化聚氨酯分子量对对光固化水性聚氨酯性能的影响 | 第46页 |
·超支化单体多元醇用量对光固化水性聚氨酯性能的影响 | 第46-48页 |
·超支化聚氨酯与普通线性聚氨酯的性能比较 | 第48-49页 |
·有机硅改性水性聚氨酯性能研究 | 第49-54页 |
·有机硅改性线性聚氨酯制备 | 第49页 |
·DB-907 对有机硅线性聚氨酯性能的影响 | 第49-51页 |
·DB-907 改性超支化水性光固化聚氨酯 | 第51-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第61-62页 |