摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 前言 | 第12-24页 |
·水性涂料 | 第12-13页 |
·水性硝化纤维 | 第13-15页 |
·硝化纤维 | 第13-14页 |
·水性硝化纤维 | 第14-15页 |
·水性硝化纤维的制备方法 | 第15-19页 |
·外乳化法 | 第15页 |
·转相乳化法 | 第15-16页 |
·种子乳液聚合法 | 第16-17页 |
·互穿聚合物网络聚合法 | 第17-18页 |
·自乳化法 | 第18-19页 |
·水性硝化纤维的改性方法 | 第19-21页 |
·交联改性 | 第19-20页 |
·丙烯酸酯共聚改性 | 第20-21页 |
·共混改性 | 第21页 |
·本课题研究目的、意义及内容 | 第21-24页 |
·研究目的及意义 | 第21-22页 |
·研究内容 | 第22-24页 |
2 有机硅改性水性硝化纤维乳液的研究 | 第24-32页 |
·引言 | 第24页 |
·实验部分 | 第24-26页 |
·实验试剂 | 第24页 |
·仪器设备 | 第24-25页 |
·SWNC的制备 | 第25-26页 |
·测试与表征 | 第26-27页 |
·贮存稳定性测试 | 第26页 |
·固含量测定 | 第26页 |
·红外光谱分析 | 第26-27页 |
·粒径及分布测试 | 第27页 |
·吸水率测试 | 第27页 |
·接触角测试 | 第27页 |
·热性能测试 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-31页 |
·SWNC的物化性能和结构 | 第27-28页 |
·Tri-IPDI含量对SWNC乳液外观及涂膜耐水性的影响 | 第28-29页 |
·有机硅含量对水性硝化纤维乳液涂膜耐水性的影响 | 第29-30页 |
·TGA分析 | 第30-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
3 交联型水性硝化纤维乳液的合成与性能 | 第32-43页 |
·引言 | 第32页 |
·实验部分 | 第32-36页 |
·实验试剂 | 第32页 |
·仪器设备 | 第32-33页 |
·GWNC的制备 | 第33-36页 |
·测试与表征 | 第36-37页 |
·贮存稳定性测试 | 第36页 |
·固含量测定 | 第36页 |
·红外光谱分析 | 第36页 |
·微观结构分析 | 第36-37页 |
·粒径及分布测试 | 第37页 |
·吸水率测试 | 第37页 |
·接触角测试 | 第37页 |
·热性能测试 | 第37页 |
·力学性能 (拉伸强度和断裂伸长率 )测试 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-42页 |
·GWNC的物化性能和结构 | 第37-38页 |
·TEM分析 | 第38-39页 |
·甘油含量对水性硝化纤维乳液外观及涂膜耐水性的影响 | 第39-40页 |
·增塑剂含量对WNC涂膜力学性能的影响 | 第40-41页 |
·热重分析 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
4 WNC/PVA复合乳液的制备与性能 | 第43-52页 |
·引言 | 第43页 |
·实验部分 | 第43-45页 |
·实验试剂 | 第43-44页 |
·仪器设备 | 第44页 |
·WNC/PVA复合乳液的制备 | 第44-45页 |
·测试与表征 | 第45-46页 |
·贮存稳定性测试 | 第45页 |
·固含量测定 | 第45页 |
·红外光谱分析 | 第45-46页 |
·微观结构分析 | 第46页 |
·粒径及分布测试 | 第46页 |
·吸水率测试 | 第46页 |
·接触角测试 | 第46页 |
·热性能测试 | 第46页 |
·力学性能 (拉伸强度和断裂伸长率 )测试 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-51页 |
·乳液形貌、粒径及贮存稳定性 | 第46-47页 |
·WNC/PVA涂膜力学性能分析 | 第47-48页 |
·PVA含量对WNC/PVA乳液涂膜耐水性的影响 | 第48-49页 |
·WNC/PVA的物化性能和结构 | 第49-50页 |
·TGA分析 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
5 结论与创新点 | 第52-54页 |
·结论 | 第52-53页 |
·创新点 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第60-61页 |