中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
第一章 前言 | 第9-35页 |
1 光聚合(光固化)概况 | 第9页 |
2 光聚合反应体系的组成 | 第9-11页 |
2.1 低聚物 | 第9-10页 |
2.2 活性稀释剂 | 第10-11页 |
2.3 光引发剂 | 第11页 |
3 光聚合反应机理 | 第11-17页 |
3.1 自由基光聚合反应 | 第12-15页 |
3.1.1 不饱和聚酯/苯乙烯体系 | 第12-13页 |
3.1.2 硫醇-烯烃体系 | 第13-14页 |
3.1.3 (甲基)丙烯酸树脂体系 | 第14-15页 |
3.2 阳离子光聚合反应 | 第15-17页 |
3.2.1 环氧化物体系 | 第16-17页 |
3.2.2 乙烯基醚体系 | 第17页 |
4 光固化技术的应用 | 第17-22页 |
4.1 光固化涂料 | 第18-19页 |
4.2 光固化胶粘剂 | 第19页 |
4.3 光致抗蚀剂 | 第19-21页 |
4.4 立体光刻技术 | 第21-22页 |
5 选题思想 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-35页 |
第二章 环氧单体阳离子光聚合动力学的研究 | 第35-55页 |
1. 前言 | 第35-38页 |
2. 实验部分 | 第38-43页 |
2.1 试剂与仪器 | 第38-39页 |
2.1.1 单体与引发剂 | 第38页 |
2.1.2 仪器 | 第38-39页 |
2.2 实验方法 | 第39-43页 |
2.2.1 RT- FTIR(实时傅立叶红外光谱)监测聚合动力学 | 第39-41页 |
2.2.2 体积收缩 | 第41-42页 |
2.2.2.1 单体(液态)密度的测定 | 第41页 |
2.2.2.2 固化树脂密度的测定 | 第41-42页 |
2.2.2.3 体积收缩的计算 | 第42页 |
2.2.3 涂膜固化及性能测试 | 第42-43页 |
2.2.3.1 涂膜硬度测试 | 第42页 |
2.2.3.2 涂膜光泽度的测试 | 第42-43页 |
2.2.3.3 涂膜附着力测试 | 第43页 |
3. 结果与讨论 | 第43-50页 |
3.1 阳离子光聚合动力学的研究 | 第43-49页 |
3.1.1 RT- FTIR三维图 | 第43-44页 |
3.1.2 阳离子光聚合动力学特征曲线 | 第44-45页 |
3.1.3 引发剂浓度对阳离子聚合动力学的影响 | 第45-46页 |
3.1.4 不同引发剂对阳离子光聚合动力学的影响 | 第46-47页 |
3.1.5 单体对阳离子光聚合动力学的影响 | 第47-48页 |
3.1.6 暗反应过程 | 第48-49页 |
3.2 环氧单体固化膜的性能测试 | 第49-50页 |
4. 结论 | 第50页 |
参考文献 | 第50-55页 |
第三章 三缩乙二醇双甲基丙烯酸酯超低温紫外光聚合 | 第55-63页 |
1. 前言 | 第55页 |
2. 实验部分 | 第55-58页 |
2.1 试剂与仪器 | 第55-56页 |
2.2 实验方法 | 第56-58页 |
2.2.1 样品的制备 | 第56-57页 |
2.2.2 近红外(NIR)测定样品聚合转化率 | 第57-58页 |
2.2.3 暗反应过程 | 第58页 |
3. 结果与讨论 | 第58-61页 |
3.1 聚合温度对转化率的影响 | 第58-59页 |
3.2 聚合温度对暗反应过程的影响 | 第59-60页 |
3.3 DMTA测试 | 第60-61页 |
4. 结论 | 第61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
主要结论 | 第63-64页 |
附录 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |