摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 植物油的概念及性质 | 第12-14页 |
1.2 植物油的改性 | 第14-15页 |
1.3 植物油聚合物的发展 | 第15-18页 |
1.3.1 直接聚合植物油基聚合物 | 第16页 |
1.3.2 活性乙烯基植物油基聚合物 | 第16页 |
1.3.3 活性羟基植物油基聚合物 | 第16-17页 |
1.3.4 活性环氧基植物油基聚合物 | 第17页 |
1.3.5 植物油基高分子复合材料 | 第17-18页 |
1.4 含氟拒水拒油剂 | 第18-25页 |
1.4.1 含氟拒水拒油剂的拒水拒油机理 | 第18-19页 |
1.4.2 含氟拒水拒油剂结构 | 第19-20页 |
1.4.3 含氟拒水拒油剂中含氟单体的发展 | 第20-21页 |
1.4.4 含氟拒水拒油剂中交联单体的发展 | 第21-23页 |
1.4.5 含氟拒水拒油剂的制备方法的发展 | 第23-25页 |
1.5 本课题研究意义和内容 | 第25-26页 |
1.6 本课题的合成路线 | 第26-27页 |
第二章 设计思路及原理 | 第27-34页 |
2.1 植物油改性 | 第27-29页 |
2.1.1 植物油改性探讨 | 第27-29页 |
2.1.2 植物油改性的具体方案 | 第29页 |
2.2 植物油基含氟酯的聚合 | 第29-34页 |
2.2.1 植物油基含氟酯共聚单体及共聚类型的选择 | 第29-31页 |
2.2.2 引发剂的选择 | 第31-32页 |
2.2.3 聚合物中软硬链段的配比设计 | 第32-34页 |
第三章 实验部分 | 第34-42页 |
3.1 药品仪器 | 第34-35页 |
3.1.1 药品试剂 | 第34-35页 |
3.1.2 主要仪器 | 第35页 |
3.2 含氟植物油基拒水剂的合成工艺 | 第35-36页 |
3.2.1 植物油的皂化 | 第35页 |
3.2.2 高级脂肪酸钠的酸化 | 第35-36页 |
3.2.3 高级脂肪酸的酰化-酯化 | 第36页 |
3.2.4 植物油含氟酯与苯乙烯的聚合 | 第36页 |
3.3 植物油基拒水剂的乳化 | 第36页 |
3.4 物化指标 | 第36-39页 |
3.4.1 标准溶液的配制 | 第36-37页 |
3.4.2 植物油皂化值的测定 | 第37-38页 |
3.4.3 植物油酸值的测定 | 第38页 |
3.4.4 植物油碘值的测定 | 第38-39页 |
3.5 结构与热性能测试 | 第39页 |
3.5.1 傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第39页 |
3.5.2 核磁共振~(19)F谱测试 | 第39页 |
3.5.3 热重分析 | 第39页 |
3.5.4 差示扫描量热分析 | 第39页 |
3.6 应用性能测试 | 第39-42页 |
3.6.1 接触角的测定 | 第39页 |
3.6.2 拒水等级测试 | 第39-40页 |
3.6.3 成膜性 | 第40页 |
3.6.4 耐洗性 | 第40-41页 |
3.6.5 白度的测定 | 第41页 |
3.6.6 断裂强力的测定 | 第41-42页 |
第四章 结果与讨论 | 第42-63页 |
4.1 含氟植物油基拒水剂的合成研究 | 第42-50页 |
4.1.1 植物油的物化指标 | 第42页 |
4.1.2 植物油的皂化 | 第42-44页 |
4.1.3 高级脂肪酸钠的酸化 | 第44-45页 |
4.1.4 高级脂肪酸的酰化-酯化 | 第45-48页 |
4.1.5 改性植物油含氟酯与苯乙烯的聚合 | 第48-49页 |
4.1.6 含氟拒水剂的乳化 | 第49-50页 |
4.2 植物油基聚合物结构性能 | 第50-55页 |
4.2.1 植物油基聚合物产率及玻璃化温度与单体比例的关系 | 第50-52页 |
4.2.2 植物油基聚合物的热稳定性 | 第52-53页 |
4.2.3 植物油基聚合物的成膜性 | 第53-55页 |
4.3 植物油基拒水剂的应用性能 | 第55-63页 |
4.3.1 拒水性能 | 第55-57页 |
4.3.2 拒水等级 | 第57-58页 |
4.3.3 耐久性 | 第58-59页 |
4.3.4 断裂强力 | 第59-61页 |
4.3.5 白度 | 第61-63页 |
第五章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士期间发表学术论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |