高档木器涂料用水性聚氨酯丙烯酸酯复合乳液的合成研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
·前言 | 第13页 |
·水性木器漆发展简况 | 第13-16页 |
·水性木器涂料的品种 | 第16-19页 |
·水性醇酸树脂木器涂料 | 第16页 |
·水性硝基纤维素漆(硝基漆) | 第16-17页 |
·水性环氧树脂 | 第17页 |
·水性丙烯酸树脂 | 第17-18页 |
·水性聚氨酯树脂 | 第18-19页 |
·水性聚氨酯的制备方法 | 第19-21页 |
·外乳化法 | 第19页 |
·内乳化法 | 第19-21页 |
·对水性聚氨酯分散体的改性方法 | 第21-24页 |
·交联改性 | 第21-22页 |
·复合改性 | 第22-24页 |
·PUA复合乳液的改性研究 | 第24-26页 |
·蓖麻油改性 | 第24页 |
·有机硅改性 | 第24页 |
·环氧树脂改性 | 第24-25页 |
·氟树脂改性 | 第25页 |
·氟硅双重改性核壳结构聚氨酯-丙烯酸酯乳液 | 第25-26页 |
·本课题的研究意义及背景、主要研究内容和创新点 | 第26-28页 |
·本课题的研究意义和背景 | 第26-27页 |
·本课题的研究内容 | 第27页 |
·本课题的创新点 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-44页 |
·实验原料及仪器 | 第28-29页 |
·实验原料 | 第28-29页 |
·实验仪器 | 第29页 |
·实验装置 | 第29-30页 |
·分析与测试 | 第30-34页 |
·NCO含量的测定 | 第30-31页 |
·单体转化率 | 第31页 |
·乳液性能 | 第31-32页 |
·涂膜性能 | 第32-33页 |
·FTIR测试 | 第33页 |
·SEM测试 | 第33页 |
·GPC测试 | 第33-34页 |
·DSC测试 | 第34页 |
·原料选择及合成工艺研究 | 第34-41页 |
·二异氰酸酯 | 第34-35页 |
·低聚二元醇 | 第35-37页 |
·小分子二官能团扩链剂和三官能团交联剂 | 第37-39页 |
·亲水扩链剂 | 第39页 |
·溶剂的选择 | 第39页 |
·催化剂 | 第39-40页 |
·引发剂 | 第40页 |
·中和剂 | 第40-41页 |
·丙烯酸单体的选择 | 第41页 |
·PUA复合乳液的合成工艺 | 第41-43页 |
·PU预聚体的合成 | 第42页 |
·聚氨酯-丙烯酸酯复合乳液的制备 | 第42页 |
·PUA复合乳液的合成化学 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 PUA复合乳液的制备 | 第44-71页 |
·实验合成步骤 | 第44-45页 |
·原料选择的实验研究 | 第45-51页 |
·PCDL替代N220 的研究 | 第46-47页 |
·PCDL与PTMEG复配使用的研究 | 第47-48页 |
·PTMEG替代N220 的研究 | 第48-49页 |
·不同硬段含量对PCDL-N220 体系的影响 | 第49-50页 |
·不同硬段含量对PTMEG-N220 体系的影响 | 第50-51页 |
·配方因素的影响 | 第51-59页 |
·初始-NCO/-OH 摩尔比的影响 | 第51-52页 |
·总-NCO/-OH摩尔比的影响 | 第52-53页 |
·DMPA添加量的影响 | 第53-55页 |
·TMP添加量的影响 | 第55-58页 |
·MMA添加量的影响 | 第58-59页 |
·工艺因素的影响 | 第59-69页 |
·初聚温度对反应的影响 | 第60-61页 |
·预聚时间的确定 | 第61-63页 |
·有机溶剂添加量对反应的影响 | 第63-64页 |
·乳液聚合温度的影响 | 第64-65页 |
·剪切乳化工艺的影响 | 第65-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
·原材料的确定 | 第69页 |
·配方因素的确定 | 第69-70页 |
·工艺因素的确定 | 第70-71页 |
第四章 PUA 复合乳液的表征及分析 | 第71-84页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析 | 第71-74页 |
·乳胶粒粒径及其分布的测定 | 第74-76页 |
·凝胶渗透色谱(GPC)分析 | 第76-78页 |
·示差扫描量热(DSC)分析 | 第78-80页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |