摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 水性丙烯酸酯压敏胶 | 第11-12页 |
1.2.1 水性丙烯酸酯压敏胶的构成 | 第11页 |
1.2.2 水性丙烯酸酯乳液制备方法 | 第11-12页 |
1.3 改性丙烯酸酯乳液压敏胶的研究进展 | 第12-17页 |
1.3.1 聚氨酯改性丙烯酸酯乳液压敏胶 | 第12-13页 |
1.3.2 增粘树脂改性丙烯酸酯乳液压敏胶 | 第13-14页 |
1.3.3 交联改性丙烯酸酯乳液压敏胶 | 第14-15页 |
1.3.4 多重改性丙烯酸酯乳液压敏胶 | 第15-16页 |
1.3.5 其他方法改性丙烯酸酯乳液压敏胶 | 第16-17页 |
1.4 无机纳米材料改性丙烯酸酯压敏胶 | 第17-21页 |
1.4.1 有机/无机纳米复合材料的制备方法 | 第17-18页 |
1.4.2 无机纳米材料改性丙烯酸酯乳液压敏胶的研究进展 | 第18-21页 |
1.5 本文研究背景和意义、研究内容和创新点 | 第21-24页 |
1.5.1 研究背景和意义 | 第21-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22页 |
1.5.3 创新点 | 第22-24页 |
第二章 埃洛石纳米管改性水性丙烯酸酯压敏胶的制备与性能研究 | 第24-41页 |
2.1 前言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-28页 |
2.2.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.2.2 改性埃洛石纳米管的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 改性埃洛石纳米管/丙烯酸酯复合乳液的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 改性埃洛石纳米管/丙烯酸酯复合压敏胶胶带的制备 | 第27页 |
2.2.5 测试与表征 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-40页 |
2.3.1 改性埃洛石纳米管的表征 | 第28-32页 |
2.3.2 改性埃洛石纳米管/丙烯酸酯复合乳液压敏胶的表征 | 第32-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 功能化氧化石墨烯改性水性丙烯酸酯压敏胶的制备与性能研究 | 第41-60页 |
3.1 前言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-44页 |
3.2.1 实验原料 | 第41-42页 |
3.2.2 功能化氧化石墨烯的制备 | 第42页 |
3.2.3 功能化氧化石墨烯/丙烯酸酯复合乳液的制备 | 第42-43页 |
3.2.4 功能化氧化石墨烯/丙烯酸酯复合压敏胶胶带的制备 | 第43页 |
3.2.5 测试与表征 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-59页 |
3.3.1 功能化氧化石墨烯的表征 | 第44-48页 |
3.3.2 功能化氧化石墨烯/丙烯酸酯复合乳液压敏胶的表征 | 第48-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 有机硅和外交联剂双重改性的双组份耐高温水性丙烯酸酯压敏胶的制备与性能研究 | 第60-75页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 实验部分 | 第60-63页 |
4.2.1 实验原料 | 第60-61页 |
4.2.2 有机硅改性丙烯酸酯压敏胶乳液的制备 | 第61页 |
4.2.3 有机硅改性丙烯酸酯压敏胶胶带的制备 | 第61-62页 |
4.2.4 测试与表征 | 第62-63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-73页 |
4.3.1 KH570的加入量对丙烯酸酯压敏胶乳液粒径及凝胶率的影响 | 第63-64页 |
4.3.2 KH570的加入量对丙烯酸酯压敏胶乳液表面张力的影响 | 第64-65页 |
4.3.3 KH570加入量对丙烯酸酯压敏胶表面形貌的影响 | 第65-66页 |
4.3.4 KH570加入量对丙烯酸酯压敏胶凝胶含量的影响 | 第66-67页 |
4.3.5 KH570加入量对丙烯酸酯压敏胶热学性能的影响 | 第67-68页 |
4.3.6 KH570加入量对丙烯酸酯压敏胶粘接性能的影响 | 第68-70页 |
4.3.7 GH加入量对丙烯酸酯压敏胶粘接性能的影响 | 第70-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
结论 | 第75-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附件 | 第86页 |