摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 UV 感光丙烯酸酯型水性聚氨酯概述 | 第11-17页 |
1.2.1 UV 感光丙烯酸酯型水性聚氨酯的组成 | 第11-12页 |
1.2.2 UV 感光丙烯酸酯型聚氨酯固化原理 | 第12页 |
1.2.3 UV 感光丙烯酸酯型水性聚氨酯的分类 | 第12-14页 |
1.2.4 丙烯酸酯型水性聚氨酯合成工艺 | 第14-15页 |
1.2.5 光引发剂 | 第15-17页 |
1.3 UV 感光丙烯酸酯型聚氨酯的性能影响因素 | 第17-19页 |
1.3.1 软硬段结构对性能的影响 | 第17-18页 |
1.3.2 聚多元醇和异氰酸酯的影响 | 第18页 |
1.3.3 亲水基团含量的影响 | 第18-19页 |
1.3.4 中和剂和中和度的影响 | 第19页 |
1.4 UV 感光丙烯酸酯型水性聚氨酯的应用 | 第19-21页 |
1.4.1 UV 涂料 | 第20页 |
1.4.2 UV 胶黏剂 | 第20页 |
1.4.3 UV 油墨 | 第20-21页 |
1.5 UV 感光丙烯酸酯型水性聚氨酯的研究进展 | 第21-27页 |
1.5.1 有机硅改性 | 第21-22页 |
1.5.2 纳米/微粒改性 | 第22-23页 |
1.5.3 超支化聚合改性 | 第23-25页 |
1.5.4 环氧树脂改性 | 第25-26页 |
1.5.5 展望 | 第26-27页 |
1.6 本课题的研究意义与内容 | 第27-29页 |
1.6.1 本课题的研究意义 | 第27页 |
1.6.2 本课题的研究内容 | 第27-29页 |
第二章 UV 感光丙烯酸酯型水性聚氨酯的合成 | 第29-48页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.1.1 UV 感光丙烯酸酯型水性聚氨酯的合成方法 | 第29页 |
2.1.2 本章的研究内容 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-31页 |
2.2.1 实验原材料 | 第30页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
2.3 合成方法 | 第31-34页 |
2.3.1 药品的前处理 | 第31-32页 |
2.3.2 合成工艺 | 第32-33页 |
2.3.3 装置图 | 第33-34页 |
2.4 性能测试 | 第34-37页 |
2.4.1 -NCO%的测定 | 第34-35页 |
2.4.2 乳液固含量的测定 | 第35页 |
2.4.3 乳液稳定性的测定 | 第35页 |
2.4.4 乳液粘度的测定 | 第35页 |
2.4.5 涂膜耐水测试 | 第35页 |
2.4.6 吸水率测试 | 第35-37页 |
2.5 结果讨论与分析 | 第37-47页 |
2.5.1 异氰酸酯种类的分析 | 第37页 |
2.5.2 预聚反应温度、时间的影响 | 第37-39页 |
2.5.3 引入亲水基团反应的温度、时间的影响 | 第39-40页 |
2.5.4 封端剂反应的温度、时间的影响 | 第40-41页 |
2.5.5 亲水基团的对乳液性能的影响 | 第41-44页 |
2.5.6 阻聚剂的选择以及用量 | 第44-45页 |
2.5.7 中和剂和中和度的影响 | 第45-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 混合多元醇丙烯酸酯型水性聚氨酯的研究 | 第48-74页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-51页 |
3.2.1 实验原材料 | 第49页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第49-51页 |
3.2.3 合成方法 | 第51页 |
3.3 性能测试 | 第51-56页 |
3.3.1 红外光谱表征 | 第51页 |
3.3.2 接触角及表面能 | 第51-52页 |
3.3.3 紫外-可见光透光率测试 | 第52页 |
3.3.4 涂膜力学性能的测试 | 第52-53页 |
3.3.5 硬度测试 | 第53页 |
3.3.6 附着力的测试 | 第53-54页 |
3.3.7 乳液粒径的测定 | 第54页 |
3.3.8 涂膜耐化学药品测试 | 第54页 |
3.3.9 复乳化性测试 | 第54-55页 |
3.3.10 电容和介电损耗测试 | 第55页 |
3.3.11 TGA 热重分析 | 第55-56页 |
3.4 结果讨论与分析 | 第56-73页 |
3.4.1 预聚体红外表征 | 第56页 |
3.4.2 聚乙二醇含量与粘度和粒径的关系 | 第56-57页 |
3.4.3 聚乙二醇含量与吸水率的关系 | 第57-58页 |
3.4.4 聚乙二醇含量与接触角的关系 | 第58-59页 |
3.4.5 聚乙二醇含量与表面能的关系 | 第59-60页 |
3.4.6 聚乙二醇含量与拉伸和断裂伸长率的关系 | 第60-63页 |
3.4.7 聚乙二醇含量对涂膜的光学性能影响 | 第63-66页 |
3.4.8 聚酯与聚醚比例对涂膜耐水性影响 | 第66页 |
3.4.9 聚酯与聚醚比例的对涂膜性能的影响 | 第66-67页 |
3.4.10 聚酯与聚醚比例对热力学性能的影响 | 第67-69页 |
3.4.11 涂膜电学性能 | 第69-70页 |
3.4.12 涂膜耐化学药品性能 | 第70-71页 |
3.4.13 多元醇类型对涂膜性能的影响 | 第71-72页 |
3.4.14 封端剂类型对涂膜性能的影响 | 第72-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
第四章 UV 感光丙烯酸酯型水性聚氨酯的应用研究 | 第74-93页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 实验原料及设备 | 第75页 |
4.2.1 实验原料 | 第75页 |
4.2.2 实验设备 | 第75页 |
4.3 实验方法 | 第75-78页 |
4.3.1 涂膜的制备 | 第75-76页 |
4.3.2 凝胶率含量测试 | 第76页 |
4.3.3 粘度杯流出时间的测试 | 第76-77页 |
4.3.4 光固化速率的测试 | 第77-78页 |
4.4 结果与讨论 | 第78-92页 |
4.4.1 消泡剂的选择与用量 | 第78-79页 |
4.4.2 润湿剂 | 第79-80页 |
4.4.3 pH 值稳定剂 | 第80-81页 |
4.4.4 增稠剂 | 第81-82页 |
4.4.5 光固化速率的影响因素 | 第82-83页 |
4.4.6 光引发剂种类的影响 | 第83页 |
4.4.7 光引发剂含量的影响 | 第83-84页 |
4.4.8 中和剂类型的影响 | 第84-85页 |
4.4.9 干燥时间的影响 | 第85-86页 |
4.4.10 中和度的影响 | 第86-87页 |
4.4.11 双键含量的影响 | 第87-88页 |
4.4.12 复配光引发剂的影响 | 第88-89页 |
4.4.13 光引发剂复配比例的影响 | 第89-90页 |
4.4.14 固含量的影响 | 第90-92页 |
4.5 本章小结 | 第92-93页 |
第五章 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-102页 |
在读期间发表论文及申请专利 | 第102-103页 |
致谢 | 第103页 |