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宽温区性能稳定紫外光固化树脂体系的研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 紫外光固化的概述第10-13页
        1.1.1 紫外光引发机理第10-11页
        1.1.2 紫外光固化体系组成第11-12页
        1.1.3 紫外光固化的分类第12-13页
    1.2 光纤环圈用胶粘剂概述第13-14页
    1.3 宽温区性能稳定树脂概述第14-16页
        1.3.1 有机硅树脂第14-15页
        1.3.2 聚氨酯树脂第15-16页
    1.4 聚氨酯丙烯酸酯概述第16-19页
        1.4.1 聚氨酯丙烯酸酯合成原料第16-18页
        1.4.2 聚氨酯丙烯酸酯的合成第18-19页
        1.4.3 聚氨酯丙烯酸酯的特点第19页
    1.5 研究意义、内容与创新点第19-22页
        1.5.1 研究目的和意义第19-20页
        1.5.2 研究内容第20页
        1.5.3 创新点第20-22页
第2章 实验部分第22-25页
    2.1 实验药品第22页
    2.2 实验仪器第22-23页
    2.3 树脂的固化第23页
    2.4 测试方法第23-25页
        2.4.1 红外光谱(FT-IR)第23-24页
        2.4.2 静态热机械分析(TMA)第24页
        2.4.3 动态热机械分析(DMA)第24页
        2.4.4 力学性能测试第24-25页
第3章 聚氨酯丙烯酸酯的合成及性能研究第25-43页
    引言第25页
    3.1 有机硅聚氨酯丙烯酸酯第25-28页
        3.1.1 合成原理第25-26页
        3.1.2 合成工艺第26页
        3.1.3 红外表征第26页
        3.1.4 动态热机械性能第26-27页
        3.1.5 静态热机械性能第27页
        3.1.6 力学性能第27-28页
    3.2 聚醚聚氨酯丙烯酸酯第28-41页
        3.2.1 合成原理第28页
        3.2.2 合成工艺第28页
        3.2.3 红外表征第28-29页
        3.2.4 合成树脂第29页
        3.2.5 聚醚链段长度对紫外光固化树脂性能的影响第29-32页
        3.2.6 不同异氰酸酯对紫外光固化树脂性能的影响第32-36页
        3.2.7 嵌段比例对紫外光固化树脂性能的影响第36-41页
    3.3 本章小结第41-43页
第4章 聚氨酯丙烯酸酯混合树脂性能研究第43-55页
    引言第43页
    4.1 有机硅聚氨酯丙烯酸酯体系第43-45页
        4.1.1 动态热机械性能第43-44页
        4.1.2 静态热机械性能第44-45页
        4.1.3 力学性能第45页
    4.2 220HH(3:4)树脂体系第45-49页
        4.2.1 动态热机械性能第45-47页
        4.2.2 静态热机械性能第47-48页
        4.2.3 力学性能第48-49页
    4.3 700TH(1:2)树脂体系第49-54页
        4.3.1 动态热机械性能第49-51页
        4.3.2 静态热机械性能第51-52页
        4.3.3 力学性能第52-54页
    4.4 本章小节第54-55页
第5章 宽温区性能稳定树脂体系的研究第55-69页
    引言第55页
    5.1 固化时间对性能的影响第55-61页
        5.1.1 动态热机械性能第55-57页
        5.1.2 静态热机械性能第57-58页
        5.1.3 力学性能第58-59页
        5.1.4 热失重性能第59-61页
    5.2 老化条件对性能的影响第61-66页
        5.2.1 动态热机械性能第61-62页
        5.2.2 静态态热机械性能第62-64页
        5.2.3 力学性能第64-65页
        5.2.4 热失重性能第65-66页
    5.3 温度循环对性能的影响第66-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-77页
攻读硕士期间发表的论文第77-78页

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