摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
·纸张表面干法涂布技术的概述 | 第12-13页 |
·纸张表面干法涂布技术 | 第12-13页 |
·纸张表面干法涂布技术的优势 | 第13页 |
·纸张表面干法涂布用粉末涂料 | 第13-20页 |
·粉末涂料的优点 | 第14页 |
·粉末涂料的组成 | 第14-18页 |
·粉末涂料的制备方法 | 第18-19页 |
·粉末涂料的涂装方法 | 第19-20页 |
·超临界二氧化碳在树脂合成中的应用 | 第20-25页 |
·超临界流体概述 | 第20-22页 |
·超临界二氧化碳在树脂合成中的应用 | 第22-25页 |
·本论文的研究目的、意义及主要内容 | 第25-28页 |
·本论文的研究目的 | 第25-26页 |
·本论文的研究意义 | 第26页 |
·本论文研究的主要内容 | 第26-28页 |
第二章 PMMA 树脂/高岭土粉末涂料的制备及表征 | 第28-39页 |
·前言 | 第28页 |
·实验部分 | 第28-32页 |
·实验原料及仪器 | 第28-29页 |
·PMMA 树脂/高岭土粉末涂料的制备 | 第29页 |
·粉末涂料的检测与表征 | 第29-30页 |
·引发剂及稳定剂的选择 | 第30-31页 |
·甲基丙烯酸甲酯自由基聚合机理 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-38页 |
·单体浓度对合成树脂 PMMA 的影响 | 第32-33页 |
·引发剂浓度对合成树脂 PMMA 的影响 | 第33页 |
·稳定剂浓度对合成树脂 PMMA 的影响 | 第33-34页 |
·共溶剂对合成树脂 PMMA 的影响 | 第34-35页 |
·粉末涂料的 SEM 分析 | 第35-36页 |
·粉末涂料的 FT-IR 分析 | 第36-37页 |
·粉末涂料的热稳定性分析 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 杂化改性高岭土粉末涂料的制备及机理探究 | 第39-53页 |
·前言 | 第39页 |
·实验部分 | 第39-42页 |
·实验原料及仪器 | 第39-40页 |
·高岭土表面改性 | 第40页 |
·PMMA 树脂/改性高岭土粉末涂料的制备 | 第40页 |
·改性高岭土及粉末涂料的检测及表征 | 第40-42页 |
·结果与讨论 | 第42-51页 |
·硅烷偶联剂 KH-570 改性高岭土沉降性能分析 | 第42-43页 |
·钛酸酯偶联剂 NDZ-311 改性高岭土沉降性能分析 | 第43-44页 |
·改性高岭土的粒径分析 | 第44-45页 |
·改性高岭土对粉末涂料合成树脂的影响 | 第45页 |
·X 射线能谱分析(XPS) | 第45-48页 |
·红外光谱分析(FT-IR) | 第48-49页 |
·粉末涂料的热失重分析 | 第49-50页 |
·改性高岭土粉末涂料的扫描电镜分析 | 第50页 |
·高岭土表面改性及其应用于粉末涂料合成的机理探究 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第四章 P(MMA_EA)/高岭土粉末涂料的制备及其表征 | 第53-68页 |
·前言 | 第53-54页 |
·实验部分 | 第54-56页 |
·实验原料及仪器 | 第54页 |
·MMA_EA 共聚制备粉末涂料 | 第54页 |
·粉末涂料的检测与表征 | 第54-55页 |
·共聚单体的选择及玻璃化转变温度理论值计算 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-66页 |
·EA 单体浓度对共聚反应的影响 | 第56-57页 |
·P(MMA_EA)树脂/高岭土粉末涂料 FT-IR 分析 | 第57-59页 |
·P(MMA_EA)树脂/高岭土粉末涂料 SEM 分析 | 第59-60页 |
·P(MMA_EA)树脂/高岭土粉末涂料热稳定性分析 | 第60-62页 |
·P(MMA_EA)树脂/高岭土粉末涂料 DSC 分析 | 第62-63页 |
·P(MMA_EA)树脂/高岭土粉末涂料的热降解动力学研究 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-71页 |
研究结论 | 第68-69页 |
本论文的创新之处 | 第69页 |
进一步的研究及展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
一、已发表的以及已投稿的论文情况 | 第77页 |
二、与学位内容相关的其它成果(包括专利、著作、获奖项目等) | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附件 | 第79页 |