纯丙类紫外光固化含氟聚氨酯的合成及性能研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·紫外光(UV)固化技术 | 第11-12页 |
·紫外光(UV)固化技术的原理 | 第11-12页 |
·紫外光(UV)固化技术的工艺特点 | 第12页 |
·紫外光(UV)固化技术的应用范围 | 第12页 |
·聚氨酯含氟聚丙烯酸酯涂料 | 第12-14页 |
·含氟链段的引入方法 | 第13页 |
·聚氨酯含氟聚丙烯酸酯涂料的发展 | 第13-14页 |
·水性紫外光固化涂料的特点和发展 | 第14-18页 |
·水性紫外光固化涂料的特点 | 第14-15页 |
·水性紫外光固化涂料的发展 | 第15-16页 |
·水性紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯的组成及设备 | 第16-17页 |
·水性紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯的成膜过程 | 第17-18页 |
·光引发剂种类和发展 | 第18-20页 |
·本文研究思路和内容 | 第20-21页 |
第二章 纯丙类光固化含氟聚氨酯的合成及表征 | 第21-34页 |
·引言 | 第21页 |
·实验 | 第21-24页 |
·实验原料及仪器 | 第21-23页 |
·分子结构设计和合成路线 | 第23-24页 |
·原料预处理 | 第24页 |
·聚氨酯含氟聚丙烯酸酯的合成 | 第24页 |
·涂层制备与固化工艺 | 第24-25页 |
·测试与表征 | 第25-26页 |
·-NCO 的测定方法 | 第25页 |
·表征和测试方法 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-33页 |
·催化剂用量对反应速率的影响 | 第26-28页 |
·异氰酸酯基团的转化率分析 | 第28-29页 |
·合成的纯丙类紫外光固化含氟聚氨酯稳定性研究 | 第29-30页 |
·表征结果及分析 | 第30-32页 |
·固化后涂层的基本物理性能 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 色漆的制备及固化行为研究 | 第34-59页 |
·引言 | 第34页 |
·实验 | 第34-36页 |
·实验原料 | 第34-35页 |
·主要实验仪器 | 第35页 |
·色漆的制备 | 第35-36页 |
·试片准备及涂装 | 第36页 |
·测试方法 | 第36-39页 |
·色漆细度的测试 | 第37页 |
·双键转化率测定 | 第37页 |
·漆膜的光固化行为 | 第37-39页 |
·涂层性能测试 | 第39页 |
·实验结果讨论 | 第39-58页 |
·漆膜厚度对漆膜溶剂挥发时间的影响 | 第39-40页 |
·光引发剂的种类对涂膜性能的影响 | 第40-41页 |
·紫外灯功率和照射时间对涂膜性能的影响 | 第41-43页 |
·灯源的高度对涂膜性能的影响 | 第43-44页 |
·漆膜的厚度对涂膜性能的影响 | 第44-46页 |
·色漆的细度对涂膜性能的影响 | 第46页 |
·活性稀释剂对涂膜性能的影响 | 第46-47页 |
·清漆对光固化的影响 | 第47-48页 |
·不同色漆的双键转化率 | 第48-50页 |
·涂层的耐老化性 | 第50-57页 |
·色漆固化涂膜的热重测试结果 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第四章 水性含氟聚氨酯乳液的制备及性能研究 | 第59-73页 |
·引言 | 第59-60页 |
·实验 | 第60-62页 |
·实验原料 | 第60页 |
·主要实验仪器 | 第60页 |
·基材的前处理 | 第60页 |
·分子结构设计和合成路线 | 第60-61页 |
·水性光固化含氟聚氨酯的合成和乳液制备 | 第61-62页 |
·涂层的干燥与固化 | 第62页 |
·表征与测试方法 | 第62-64页 |
·产物酸值的测定 | 第62页 |
·涂层物理性能测试 | 第62-63页 |
·结构表征和热稳定性测试 | 第63页 |
·乳液粒径测试和稳定性测试 | 第63-64页 |
·实验结果讨论 | 第64-72页 |
·表征结果及分析 | 第64-65页 |
·涂层的热稳定性 | 第65-66页 |
·剪切速率对水性乳液的影响 | 第66页 |
·乳液粒径测试结果 | 第66-68页 |
·乳液机械稳定性测试结果 | 第68-70页 |
·粘度测试结果 | 第70-71页 |
·乳液冻融稳定性测试结果 | 第71-72页 |
·漆膜的基本性能 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第五章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
发表论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |