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耐高温涂层的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 前言第10-25页
   ·常见热固性树脂的耐高温性能第10-11页
     ·不饱和聚酯树脂第10-11页
     ·环氧树脂第11页
     ·其他种类耐高温树脂第11页
   ·聚氨酯(PU)树脂第11-14页
     ·聚氨酯的历史第12页
     ·聚氨酯的前沿发展概况第12-13页
     ·聚氨酯的结构特征第13-14页
   ·聚氨酯材料的结构对耐热性能的影响第14-18页
     ·硬段结构与耐热性能的关系第14-15页
     ·软段结构与耐热性能的关系第15页
     ·主链上引入杂环与耐热性能的关系第15-17页
     ·与其他材料复合对聚氨酯耐热性能的影响第17-18页
     ·聚合物互穿网络对聚氨酯性能的影响第18页
   ·聚氨酯涂层材料第18-19页
   ·有机硅改性聚氨酯涂层的研究进展第19-22页
     ·有机硅的结构与性能第19-20页
     ·有机硅羟烃基硅氧烷的种类第20-21页
     ·有机硅氧烷改性聚氨酯的研究进展第21-22页
   ·含硅芳香类化合物的研究进展第22-24页
   ·有机硅改性室温固化PU涂层的研究目的、方法及意义第24-25页
第2章 实验部分第25-36页
   ·主要实验仪器和原料第25-26页
     ·实验所用药品第25页
     ·实验所用主要仪器第25-26页
   ·氢氧化钾标准溶液的标定第26-27页
   ·盐酸标准溶液的标定第27页
   ·聚酯多元醇的合成第27-28页
   ·聚酯多元醇酸值的测定第28-29页
   ·聚酯多元醇羟基的测定第29页
   ·PAPI中异氰酸根含量的测定第29-30页
   ·对乙酰氨基酚(AAP)的合成第30-31页
   ·双(4-乙酰氨基苯氧基)二甲基硅烷(AAPDS)的合成第31-32页
   ·,1 反应中溶剂的选择第31页
     ·AAPDS的合成反应第31-32页
   ·改性PU涂层的制备第32-33页
     ·加入改性剂的分子结构第32页
     ·涂层样品的制备第32-33页
   ·测试与表征第33-36页
第3章 结果与讨论第36-58页
   ·聚酯多元醇的值与反应时间的关系第36页
   ·AAP和AAPDS的红外表征第36-38页
     ·AAP的红外光谱第37页
     ·AAPDS的红外光谱第37-38页
   ·AAPDS的质谱表征第38-39页
   ·合成反应的条件对AAPDS产率的影响第39-40页
     ·反应温度和反应时间对AAPDS产率的影响第39页
     ·溶剂用量对AAPDS产率的影响第39-40页
   ·蓖麻油的加入对PU涂层性能的影响第40-43页
     ·蓖麻油加入量对B组分黏度的影响第40-41页
     ·蓖麻油加入量对涂层固化温度的影响第41-42页
     ·蓖麻油加入量对涂层玻璃化转变温度的影响第42页
     ·蓖麻油加入量对涂层耐热性能的影响第42-43页
   ·改性剂加入量对PU涂层凝胶时间的影响第43-45页
   ·AAPDS加入量对PU涂层固化温度的影响第45-47页
   ·AAPDS改性前后PU涂层的结构变化第47页
   ·AAPDS加入量对PU涂层玻璃化转变温度的影响第47-48页
   ·改性PU涂层耐热性能的研究第48-55页
     ·AAPDS加入量对涂层热失重率的影响第48-50页
     ·APS加入量对涂层热失重率的影响第50-51页
     ·DHPDS加入量对涂层热失重率的影响第51-52页
     ·AAPDS加入量对涂层热分解温度的影响第52-53页
     ·高温处理时间对涂层附着性能的影响第53-54页
     ·AAPDS改性PU涂层在不同温度下的附着性能第54-55页
   ·改性PU涂层耐水性能的研究第55-58页
     ·浸水时间对涂层附着强度的影响第55-56页
     ·改性PU涂层的吸水率第56-58页
第4章 结论第58-60页
参考文献第60-65页
致谢第65页

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