摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
1 综述 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 水性聚氨酯乳液 | 第13-18页 |
1.2.1 水性聚氨酯的结构、性能特点及合成方法 | 第13-15页 |
1.2.2 水性聚氨酯的改性方法 | 第15-18页 |
1.3 含氟丙烯酸酯聚合物的性能及应用 | 第18-20页 |
1.3.1 含氟丙烯酸酯聚合物的性能 | 第18-19页 |
1.3.2 含氟丙烯酸酯聚合物的应用 | 第19-20页 |
1.4 高分子梯度材料 | 第20-23页 |
1.4.1 高分子梯度材料的分类 | 第20-21页 |
1.4.2 共混型高分子梯度材料的研究进展 | 第21-22页 |
1.4.3 高分子梯度材料的性能及应用 | 第22-23页 |
1.5 课题研究的目的和主要内容 | 第23-25页 |
2 细乳液法制备氟化聚氨酯(PUFPA)乳液 | 第25-39页 |
2.1 实验部分 | 第25-28页 |
2.1.1 实验原料 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.1.3 细乳液法制备氟化聚氨酯乳液 | 第26-27页 |
2.1.4 结构表征与性能测试 | 第27-28页 |
2.2 结果与讨论 | 第28-38页 |
2.2.1 氟化聚氨酯乳液外观 | 第28-29页 |
2.2.2 氟化聚氨酯复合乳液稳定性分析 | 第29-30页 |
2.2.3 氟化聚氨酯复合乳液粒径分析 | 第30-31页 |
2.2.4 氟化聚氨酯复合乳液粘度分析 | 第31-32页 |
2.2.5 氟化聚氨酯复合乳液界面张力分析 | 第32页 |
2.2.6 氟化聚氨酯复合乳液紫外分析 | 第32-33页 |
2.2.7 氟化聚氨酯复合乳液TEM分析 | 第33-34页 |
2.2.8 氟化聚氨酯复合乳胶膜红外光谱分析 | 第34-35页 |
2.2.9 氟化聚氨酯复合乳胶膜核磁氢谱分析 | 第35页 |
2.2.10 氟化聚氨酯复合乳胶膜热失重分析 | 第35-36页 |
2.2.11 氟化聚氨酯复合乳胶膜热力学性能分析 | 第36-38页 |
2.3 本章小结 | 第38-39页 |
3 FA用量对氟化聚氨酯(PUFPA)自组织梯度的影响 | 第39-50页 |
3.1 实验部分 | 第39-42页 |
3.1.1 实验原料 | 第39-40页 |
3.1.2 实验仪器 | 第40页 |
3.1.3 氟化聚氨酯乳胶膜的制备 | 第40-41页 |
3.1.4 氟化聚氨酯乳胶膜自组织梯度材料的测试与表征 | 第41-42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.2.1 氟化聚氨酯乳胶膜DSC分析 | 第42-43页 |
3.2.2 氟化聚氨酯乳胶膜自组织梯度化CA分析 | 第43-44页 |
3.2.3 氟化聚氨酯乳胶膜自组织梯度化SFE分析 | 第44页 |
3.2.4 氟化聚氨酯乳胶膜自组织梯度化XPS分析 | 第44-45页 |
3.2.5 氟化聚氨酯乳胶膜自组织梯度化SEM分析 | 第45-46页 |
3.2.6 氟化聚氨酯乳胶膜断面氟元素SEM-EDS分析 | 第46-47页 |
3.2.7 氟化聚氨酯乳胶膜自组织梯度化AFM分析 | 第47-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
4 成膜温度及基材对自组织梯度的影响 | 第50-72页 |
4.1 实验部分 | 第50-52页 |
4.1.1 实验原料 | 第50-51页 |
4.1.2 实验仪器 | 第51页 |
4.1.3 氟化聚氨酯乳胶膜的制备 | 第51页 |
4.1.4 氟化聚氨酯乳胶膜自组织梯度材料的测试与表征 | 第51-52页 |
4.2 结果与讨论 | 第52-70页 |
4.2.1 乳胶膜表面CA分析 | 第52-55页 |
4.2.2 乳胶膜SFE分析 | 第55-56页 |
4.2.3 乳胶膜表面AFM分析 | 第56-58页 |
4.2.4 乳胶膜断面SEM形貌分析 | 第58-61页 |
4.2.5 乳胶膜断面氟元素分布SEM-EDS能谱分析 | 第61-64页 |
4.2.6 乳胶膜热处理对梯度结构的影响 | 第64-67页 |
4.2.7 乳胶膜表面XPS元素分析 | 第67-69页 |
4.2.8 乳胶膜力学性能 | 第69-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-72页 |
5 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 主要结论 | 第72-73页 |
5.2 主要创新点 | 第73页 |
5.3 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-86页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第86-87页 |