摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-37页 |
1.1 水性聚氨酯概述 | 第11-16页 |
1.1.1 水性聚氨酯的发展 | 第11-13页 |
1.1.2 水性聚氨酯合成原料 | 第13-16页 |
1.2 水性聚氨酯的结构及性能 | 第16-18页 |
1.3 水性聚氨酯的应用 | 第18-19页 |
1.4 水性聚氨酯的改性研究 | 第19-26页 |
1.4.1 交联改性 | 第20-21页 |
1.4.2 复合改性 | 第21-22页 |
1.4.3 有机硅、有机氟改性 | 第22-23页 |
1.4.4 纳米改性 | 第23-24页 |
1.4.5 生物质改性 | 第24-26页 |
1.5 水性聚氨酯丙烯酸酯复合乳液 | 第26-28页 |
1.5.1 WPUA的制备方法 | 第27页 |
1.5.2 WPUA存在问题 | 第27-28页 |
1.6 选题依据与研究内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-37页 |
2 HDI型WPUA复合乳液的合成 | 第37-55页 |
2.1 前言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-42页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第38页 |
2.2.2 乳液制备 | 第38-40页 |
2.2.3 涂膜制备 | 第40页 |
2.2.4 测试表征 | 第40-42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-52页 |
2.3.1 HWPUA的红外表征 | 第42页 |
2.3.2 乳液外观及吸水率测试 | 第42-44页 |
2.3.3 PA含量对HWPUA性能的影响 | 第44-46页 |
2.3.4 PA含量对HWPUA热稳定性影响 | 第46-48页 |
2.3.5 HWPUA乳胶粒子的形态 | 第48页 |
2.3.6 X射线衍射分析(XRD) | 第48-49页 |
2.3.7 扫描电镜分析(SEM) | 第49-50页 |
2.3.8 不同PA含量对HWPUA的动态热机械性能影响 | 第50-51页 |
2.3.9 不同PA含量对HWPUA的力学性能影响 | 第51-52页 |
2.4 本章小结 | 第52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
3 有机硅对HWPU乳液的改性研究 | 第55-69页 |
3.1 前言 | 第55-56页 |
3.2 实验部分 | 第56-59页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第56页 |
3.2.2 乳液的制备 | 第56-58页 |
3.2.3 涂膜制备 | 第58页 |
3.2.4 测试表征 | 第58-59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-66页 |
3.3.1 Si-HWPUA红外光谱分析 | 第59-60页 |
3.3.2 Si-HWPUA乳液稳定性分析 | 第60-61页 |
3.3.3 Si-HWPUA耐水性分析 | 第61-62页 |
3.3.4 Si-HWPUA热稳定性分析 | 第62-63页 |
3.3.5 Si-HWPUA TEM分析 | 第63-64页 |
3.3.6 Si-HWPUA X射线衍射分析 | 第64-65页 |
3.3.7 Si-HWPUA SEM分析 | 第65页 |
3.3.8 Si-HWPUA拉伸性能分析 | 第65-66页 |
3.4 本章小结 | 第66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
4 交联型HWPUA复合乳液的合成及其性能研究 | 第69-81页 |
4.1 前言 | 第69-70页 |
4.2 实验部分 | 第70-72页 |
4.2.1 试剂 | 第70页 |
4.2.2 乳液制备 | 第70-71页 |
4.2.3 涂膜的制备 | 第71页 |
4.2.4 测试表征 | 第71-72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-79页 |
4.3.1 G-HWPUA的红外光谱分析 | 第72-73页 |
4.3.2 G-HWPUA乳液稳定性分析 | 第73-74页 |
4.3.3 G-HWPUA耐水性能分析 | 第74-75页 |
4.3.4 G-HWPUA XRD分析 | 第75-76页 |
4.3.5 G-HWPUA SEM分析 | 第76页 |
4.3.6 G-HWPUA热稳定性分析 | 第76-77页 |
4.3.7 G-HWPUA动态热机械分析(DMA) | 第77-79页 |
4.3.8 G-HWPUA力学性能分析 | 第79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-81页 |
5 总结 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第85-86页 |