摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 聚氨酯化学 | 第13-18页 |
1.2.1 聚氨酯简介 | 第13页 |
1.2.2 异氰酸酯化学 | 第13-16页 |
1.2.3 多元醇 | 第16-18页 |
1.2.4 扩链剂 | 第18页 |
1.3 聚氨酯涂料 | 第18-26页 |
1.3.1 聚氨酯涂料的发展 | 第18-19页 |
1.3.2 全球聚氨酯涂料的发展 | 第19-21页 |
1.3.3 我国聚氨酯涂料的发展 | 第21-22页 |
1.3.4 我国聚氨酯涂料原料的生产情况 | 第22-23页 |
1.3.5 聚氨酯涂料的特点 | 第23页 |
1.3.6 聚氨酯涂料的应用 | 第23-26页 |
1.4 MDI 在固化剂研究中的应用与缺点 | 第26-27页 |
1.5 本论文的研究背景及研究内容 | 第27-29页 |
1.5.1 本论文的研究背景 | 第27-28页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第28页 |
1.5.3 本论文的创新之处 | 第28-29页 |
第二章 MDI-TMP 型固化剂的合成探索及检测方法 | 第29-36页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-31页 |
2.2.1 实验原料 | 第29-30页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
2.2.3 合成工艺探索 | 第31页 |
2.3 分析与测试 | 第31-35页 |
2.3.1 异氰酸酯质量分数(-NCO%)测定 | 第31-32页 |
2.3.2 游离 MDI(F-MDI)含量测定 | 第32-33页 |
2.3.3 固含量测定 | 第33页 |
2.3.4 粘度测定 | 第33页 |
2.3.5 二甲苯容忍度测定 | 第33-34页 |
2.3.6 色号测定 | 第34页 |
2.3.7 漆膜性能检测 | 第34-35页 |
2.4 表征方法 | 第35-36页 |
2.4.1 傅里叶变换红外光谱法 | 第35页 |
2.4.2 凝胶渗透色谱法 | 第35页 |
2.4.3 差示扫描量热法 | 第35页 |
2.4.4 核磁共振法 | 第35-36页 |
第三章 MDI-TMP 型固化剂的合成机理及表征 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-49页 |
3.3.1 表征与分析 | 第37-41页 |
3.3.2 反应过程的跟踪 | 第41-42页 |
3.3.3 助剂的选择 | 第42-45页 |
3.3.4 反应终点的控制 | 第45-46页 |
3.3.5. 合成工艺优化 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 MDI-TMP 加成反应动力学研究及改性 | 第50-58页 |
4.1 动力学研究 | 第50-54页 |
4.1.1 动力学表征 | 第50-53页 |
4.1.2 温度对反应速率的影响 | 第53-54页 |
4.2 MDI-TMP 预聚物改性 | 第54-57页 |
4.2.1 加入多元醇改性对预聚物的影响 | 第54页 |
4.2.2 改性醇的种类 | 第54-55页 |
4.2.3 改性醇的加入量对预聚物的影响 | 第55-56页 |
4.2.4 树脂 DB-211 加入顺序的影响 | 第56-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 MDI-TMP 型固化剂性能测试及应用 | 第58-71页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 实验部分 | 第58-59页 |
5.2.1 实验原料 | 第58-59页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第59-69页 |
5.3.1 GZ43M 与其他类型固化剂做对比 | 第59页 |
5.3.2 GZ43M 与 W850B 存放稳定性对比 | 第59-62页 |
5.3.3 羟基树脂的选择 | 第62-64页 |
5.3.4 固化剂加入量对涂膜性能的影响 | 第64-66页 |
5.3.5 不同固化剂与树脂配漆性能比较 | 第66-67页 |
5.3.6 GZ43M 与 TDI-TMP 型固化剂复配后的漆膜性能 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附件 | 第84页 |