摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 前言 | 第12-27页 |
·研究背景 | 第13页 |
·聚氨酯化学 | 第13-17页 |
·与醇的反应 | 第13-14页 |
·与胺的反应 | 第14页 |
·与水的反应 | 第14-15页 |
·与酚的反应 | 第15页 |
·与羧酸的反应 | 第15-16页 |
·与酰胺的反应 | 第16页 |
·与脲的反应 | 第16页 |
·与氨基甲酸酯的反应 | 第16-17页 |
·聚氨酯优点 | 第17-20页 |
·硬度范围宽 | 第17页 |
·耐磨性好 | 第17页 |
·机械强度高 | 第17-18页 |
·加工方式多样,适用性广泛 | 第18页 |
·负载支撑容量大、减震效果好 | 第18页 |
·耐油、耐水性能优异 | 第18-19页 |
·其他性能 | 第19-20页 |
·影响聚氨酯材料热性能的因素 | 第20-25页 |
·原料的选择对弹性体耐热性影响 | 第20-22页 |
·聚合工艺条件对弹性体耐热性影响 | 第22页 |
·耐热性树脂的引入对弹性体耐热性影响 | 第22页 |
·聚氨酯主链分子结构的改进对聚氨酯弹性体耐热性影响 | 第22-23页 |
·纳米材料对弹性体耐热性影响 | 第23-25页 |
·填料对弹性体耐热性影响 | 第25页 |
·本课题的意义及主要内容 | 第25-27页 |
2 有机物的加入对 TPU 的影响研究 | 第27-52页 |
·实验部分 | 第27-31页 |
·实验试剂 | 第27页 |
·仪器设备 | 第27-28页 |
·TPU 的制备 | 第28-30页 |
·TPU 膜的制备 | 第30-31页 |
·测试与表征 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-50页 |
·单一软段 TPU 的结果与讨论 | 第31-39页 |
·两种软段 TPU(PCL-PTMG-TPU)的结果与讨论 | 第39-43页 |
·环氧树脂改性 TPU(EP-PTMG-TPU)结果与讨论 | 第43-47页 |
·聚氨酯硬质泡沫结果与讨论 | 第47-50页 |
·小结 | 第50-52页 |
3 脲醛树脂包覆纳米 TiO_2的加入对 TPU 的影响研究 | 第52-66页 |
·实验部分 | 第52-56页 |
·实验试剂 | 第52-53页 |
·仪器设备 | 第53页 |
·聚氨酯微球的制备 | 第53-54页 |
·复合材料的制备 | 第54-56页 |
·复合材料膜的制备 | 第56页 |
·表征与测试 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-64页 |
·聚氨酯微球结果与讨论 | 第56-59页 |
·复合材料的结果与讨论 | 第59-64页 |
·小结 | 第64-66页 |
4 TPU 耐热性与结构的关系 | 第66-74页 |
·实验部分 | 第66-68页 |
·实验试剂 | 第66页 |
·仪器设备 | 第66-67页 |
·TPU 的制备 | 第67-68页 |
·测试与表征 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-72页 |
·HNMR 分析 | 第68-69页 |
·FT-IR 分析 | 第69页 |
·TG 分析 | 第69-72页 |
·DSC分析 | 第72页 |
·小结 | 第72-74页 |
5 热塑性聚氨酯弹性体的降解研究 | 第74-82页 |
·实验部分 | 第74-77页 |
·实验试剂 | 第74页 |
·仪器设备 | 第74页 |
·TPU 的制备 | 第74-77页 |
·表征与测试 | 第77页 |
·结果与讨论 | 第77-81页 |
·单一软段的酸性条件下质量变化 | 第77-78页 |
·两种软段 TPU 在酸性条件下质量变化 | 第78-79页 |
·单一软段 TPU 在氯仿中质量变化 | 第79-80页 |
·两种软段 TPU 在氯仿中质量变化 | 第80-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
6 结论 | 第82-84页 |
·结论 | 第82-83页 |
·有机物的加入对 TPU 的影响研究 | 第82页 |
·脲醛树脂包覆纳米 TiO2的加入对 TPU 的影响研究 | 第82页 |
·TPU 耐热性与结构的关系 | 第82-83页 |
·热塑性聚氨酯弹性体的降解研究 | 第83页 |
·创新点 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第92-93页 |