摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 聚氨酯简介 | 第11页 |
1.2 聚氨酯弹性体结构与性能的关系 | 第11-18页 |
1.2.1 软段对性能的影响及研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 硬段对性能的影响及研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 氢键对性能的影响及研究现状 | 第16-18页 |
1.3 聚氨酯弹性纤维 | 第18-20页 |
1.3.1 聚氨酯弹性纤维简介 | 第18-19页 |
1.3.2 聚氨酯弹性体的反应机理及合成方法 | 第19-20页 |
1.3.3 聚氨酯弹性体的耐热性能 | 第20页 |
1.4 本文的研究意义及研究内容 | 第20-23页 |
1.4.1 本课题的研究意义 | 第20-21页 |
1.4.2 本课题的研究内容 | 第21-23页 |
第二章 预聚体合成条件及R值的探讨 | 第23-43页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第23-25页 |
2.2 预聚体制备及聚氨酯弹性体制备 | 第25-26页 |
2.2.1 预聚体的制备 | 第25-26页 |
2.2.2 聚氨酯弹性体制备 | 第26页 |
2.3 性能的测试与表征 | 第26-27页 |
2.3.1 红外光谱分析仪(FT-IR) | 第26页 |
2.3.2 力学性能测试 | 第26-27页 |
2.3.3 热失重分析(TG) | 第27页 |
2.3.4 差示扫描量热分析(DSC) | 第27页 |
2.3.5 X射线衍射分析(XRD) | 第27页 |
2.4 结果与讨论 | 第27-42页 |
2.4.1 合成条件对NCO%值的影响 | 第27-30页 |
2.4.2 红外分析表征 | 第30-36页 |
2.4.3 硬段结晶性 | 第36-37页 |
2.4.4 软段玻璃转化温度 | 第37-39页 |
2.4.5 热稳定性 | 第39-41页 |
2.4.6 力学性能 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 PPDA混合EDA扩链对聚氨酯弹性体性质的影响 | 第43-53页 |
3.1 实验部分 | 第43页 |
3.2 结果与讨论 | 第43-52页 |
3.2.1 红外分析表征 | 第43-46页 |
3.2.2 软段玻璃转化温度 | 第46-47页 |
3.2.3 硬段结晶性 | 第47-48页 |
3.2.4 热稳定性 | 第48-50页 |
3.2.5 力学性能 | 第50-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 MDA混合EDA扩链对聚氨酯弹性体性能的影响 | 第53-62页 |
4.1 实验部分 | 第53页 |
4.2 结果与讨论 | 第53-61页 |
4.2.1 红外分析表征 | 第53-55页 |
4.2.2 软段玻璃转化温度 | 第55-57页 |
4.2.3 硬段结晶性 | 第57页 |
4.2.4 热稳定性 | 第57-60页 |
4.2.5 力学性能 | 第60-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
结论与创新点 | 第62-64页 |
结论 | 第62页 |
创新点 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附件 | 第74页 |