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生物基水性聚氨酯的制备及改性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-35页
    1.1 水性聚氨酯简介第14-23页
        1.1.1 水性聚氨酯的分类第14-20页
        1.1.2 水性聚氨酯的合成第20-23页
    1.2 水性聚氨酯的改性第23-28页
        1.2.1 环氧树脂改性法第23-24页
        1.2.2 丙烯酸改性法第24页
        1.2.3 有机硅改性法第24-26页
        1.2.4 有机氟化物改性法第26-27页
        1.2.5 纳米改性法第27-28页
        1.2.6 复合改性法第28页
    1.3 水性聚氨酯的应用第28-30页
        1.3.1 胶黏剂第29页
        1.3.2 涂料第29-30页
    1.4 生物质多元醇液化的研究现状第30-33页
    1.5 本课题的研究内容及意义第33-35页
        1.5.1 研究目标及内容第33-34页
        1.5.2 研究意义第34-35页
第二章 生物基水性聚氨酯的制备与改性的研究方法第35-45页
    2.1 实验材料和仪器第35-39页
        2.1.1 笋壳多元醇液化实验材料与实验仪器第35-37页
        2.1.2 生物基水性聚氨酯制备与改性研究实验材料与实验仪器第37-39页
    2.2 笋壳多元醇液化液的制备方法第39页
    2.3 生物基水性聚氨酯制备的研究方法第39-40页
        2.3.1 生物基水性聚氨酯合成及优化研究方法第39-40页
        2.3.2 NCO%含量测定方法第40页
    2.4 生物基水性聚氨酯有机硅改性的研究方法第40-41页
    2.5 产品的测试及表征方法第41-45页
        2.5.1 傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析第41页
        2.5.2 热重分析(TGA)分析第41页
        2.5.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第41-42页
        2.5.4 乳液固含量测试第42页
        2.5.5 乳液稳定性测试第42-43页
        2.5.6 胶膜接触角测试第43页
        2.5.7 胶膜吸水率测试第43-44页
        2.5.8 力学性能测试第44-45页
第三章 生物基水性聚氨酯的合成及性能研究第45-60页
    3.1 水性聚氨酯的合成第45-47页
        3.1.1 预聚反应第一步最佳反应条件确定第45-46页
        3.1.2 预聚反应第二步最佳反应条件确定第46-47页
    3.2 生物基水性聚氨酯的合成第47-48页
        3.2.1 笋壳多元醇液化液的制备第47页
        3.2.2 生物基水性聚氨酯的合成条件第47-48页
    3.3 生物基水性聚氨酯性能的研究第48-59页
        3.3.1 乳液固含量测试结果与分析第48-49页
        3.3.2 乳液稳定性测试结果与分析第49-51页
        3.3.3 胶膜形态分析第51-53页
        3.3.4 胶膜耐水性能测试结果与分析第53-56页
        3.3.5 胶膜力学性能测试结果与分析第56-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 有机硅改性生物基水性聚氨酯的研究第60-71页
    4.1 有机硅改性剂对生物基水性聚氨酯固含量的影响第60-61页
    4.2 有机硅改性剂对生物基水性聚氨酯稳定性的影响第61-62页
    4.3 有机硅改性剂对生物基水性聚氨酯耐水性能的影响第62-64页
    4.4 有机硅改性剂对生物基水性聚氨酯力学性能的影响第64-66页
    4.5 有机硅改性生物基水性聚氨酯红外分析第66-67页
    4.6 有机硅改性剂对生物基水性聚氨酯耐热性能的影响第67-68页
    4.7 有机硅改性剂对生物基水性聚氨酯微观形貌的影响第68-70页
    4.8 本章小结第70-71页
第五章 不同生物质液化液制备生物基水性聚氨酯的研究第71-85页
    5.1 不同生物质液化液的制备第71-72页
    5.2 不同生物质液化液对生物基水性聚氨酯固含量的影响第72-74页
    5.3 不同生物质液化液对生物基水性聚氨酯稳定性的影响第74-76页
    5.4 不同生物质液化液对生物基水性聚氨酯耐水性能的影响第76-80页
    5.5 不同生物质液化液对生物基水性聚氨酯耐热性能的影响第80-83页
    5.6 不同生物质液化液对生物基水性聚氨酯力学性能的影响第83页
    5.7 本章小结第83-85页
第六章 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-96页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第96-97页
致谢第97-98页

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