摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 热敏纸的发展概况 | 第11-12页 |
1.2 热敏纸的分类 | 第12-13页 |
1.2.1 按应用领域分类 | 第12页 |
1.2.2 按显色机理划分 | 第12页 |
1.2.3 按功能特性划分 | 第12-13页 |
1.3 热敏纸的特性要求 | 第13-14页 |
1.3.1 发色特性 | 第13页 |
1.3.2 打印运行适性 | 第13-14页 |
1.3.3 图像稳定性 | 第14页 |
1.3.4 印刷适性 | 第14页 |
1.4 功能防护型热敏纸国内外研究进展 | 第14-17页 |
1.4.1 热敏微胶囊技术 | 第14-15页 |
1.4.2 发色体系的改进 | 第15-16页 |
1.4.3 新的功能型助剂的开发 | 第16页 |
1.4.4 纸张与涂层结构的设计及其性能的改善 | 第16-17页 |
1.5 本论文的目的、研究内容及意义 | 第17-18页 |
第二章 热敏涂料特性对热敏纸发色及防护性能的影响 | 第18-32页 |
2.1 实验原料 | 第18页 |
2.2 实验方法 | 第18-21页 |
2.2.1 热敏涂料的配制 | 第18-20页 |
2.2.2 热敏纸制备 | 第20页 |
2.2.3 热敏纸发色性能检测 | 第20页 |
2.2.4 热敏纸防护性能检测 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-31页 |
2.3.1 涂布量对热敏纸发色性能的影响 | 第21-23页 |
2.3.2 增感剂对热敏纸发色性能的影响 | 第23-26页 |
2.3.3 无色染料与显色剂比例对热敏纸发色性能的影响 | 第26-27页 |
2.3.4 碳酸钙与煅烧土比例对热敏纸发色性能的影响 | 第27-29页 |
2.3.5 显色剂种类对热敏纸发色性能及防护性能的影响 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 顶涂防护型热敏纸的制备及性能表征 | 第32-54页 |
3.1 实验原料 | 第32页 |
3.2 实验方法 | 第32-34页 |
3.2.1 淀粉的糊化 | 第32-33页 |
3.2.2 防护型热敏纸的制备 | 第33页 |
3.2.3 热敏纸发色性能检测 | 第33页 |
3.2.4 热敏纸防护性能检测 | 第33页 |
3.2.5 热敏纸动态渗透性能检测 | 第33页 |
3.2.6 热敏纸物理性能检测 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-53页 |
3.3.1 成膜剂的选择 | 第34-36页 |
3.3.2 运行适性的改进 | 第36-43页 |
3.3.3 交联剂对热敏纸性能的影响 | 第43-50页 |
3.3.4 顶涂前后热敏纸物理性能评价 | 第50-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 纳米纤维素制备顶涂防护型热敏纸应用研究 | 第54-69页 |
4.1 实验原料 | 第54页 |
4.2 实验方法 | 第54-56页 |
4.2.1 TEMPO氧化纳米纤维原纤化纤维的制备 | 第54-55页 |
4.2.2 纯纳米纤维素膜的制备 | 第55页 |
4.2.3 NFC顶涂涂覆热敏纸的制备 | 第55页 |
4.2.4 NFC膜尺寸稳定性和溶剂吸收率测定 | 第55-56页 |
4.2.5 NFC膜的机械性能测试 | 第56页 |
4.2.6 NFC顶涂热敏纸样发色性能测试 | 第56页 |
4.2.7 NFC膜抗溶剂渗透性测试 | 第56页 |
4.2.8 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第56页 |
4.2.9 原子力显微镜(AFM)分析 | 第56页 |
4.2.10 X-射线衍射测试(X-ray Diffraction, XRD) | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-67页 |
4.3.1 NFC膜的制备及表面形貌分析 | 第57-58页 |
4.3.2 NFC膜稳定性分析 | 第58-61页 |
4.3.3 NFC膜抗溶剂渗透性分析 | 第61-65页 |
4.3.4 不同涂布工艺对NFC顶涂热敏纸抗溶剂渗透性的影响 | 第65-66页 |
4.3.5 NFC顶涂热敏纸发色及打印性能测试 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |