学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-30页 |
1.1 室温自交联丙烯酸酯乳液的研究现状与发展 | 第15-24页 |
1.1.1 室温自交联丙烯酸酯乳液概述 | 第15页 |
1.1.2 室温自交联乳液的交联反应类型 | 第15-22页 |
1.1.3 室温自交联乳液的发展趋势 | 第22-24页 |
1.2 聚合物乳液的稳定性 | 第24-28页 |
1.2.1 乳液的聚合稳定性与贮存稳定性 | 第24页 |
1.2.2 聚合过程凝聚物的形成机理 | 第24-26页 |
1.2.3 含官能团乳液聚合稳定性的影响因素 | 第26-28页 |
1.3 本课题的研究内容及意义 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-37页 |
2.1 原料及仪器 | 第30-31页 |
2.1.1 原料 | 第30-31页 |
2.1.2 实验仪器及型号 | 第31页 |
2.2 实验步骤、工艺 | 第31-33页 |
2.2.1 含氯及含叔胺丙烯酸酯共聚乳液(PEC/PED)的制备 | 第31-32页 |
2.2.2 含氯及含叔胺丙烯酸酯乳液的无皂乳液聚合技术 | 第32页 |
2.2.3 室温自交联丙烯酸酯乳液(ASCL)的制备 | 第32-33页 |
2.2.4 PDMAEMA均聚物的合成与纯化 | 第33页 |
2.2.5 含胺乳液(PED)与PDMAEMA溶液混合物的稳定性 | 第33页 |
2.2.6 模拟含胺乳液体系中发生的水相聚合实验 | 第33页 |
2.3 分析测试 | 第33-37页 |
2.3.1 固含量和单体转化率的测定 | 第33-34页 |
2.3.2 聚合稳定性的测定 | 第34页 |
2.3.3 乳液pH稳定性的测定 | 第34页 |
2.3.4 聚合物乳液的粒径和电泳迁移率的测定 | 第34-35页 |
2.3.5 不溶物含量的测定 | 第35页 |
2.3.6 室温自交联乳液涂膜的力学性能 | 第35页 |
2.3.7 乳液贮存稳定性测定 | 第35页 |
2.3.8 PDMAEMA均聚物分子量的测定 | 第35-36页 |
2.3.9 聚合物溶液低临界溶液温度的测定 | 第36-37页 |
第三章 结果与讨论 | 第37-66页 |
3.1 PEC/PED乳液基本配方 | 第37-40页 |
3.1.1 丙烯酸酯单体的选择 | 第37-38页 |
3.1.2 单体配比的确定 | 第38-39页 |
3.1.3 无皂乳液聚合 | 第39-40页 |
3.2 PEC/PED乳液聚合体系稳定性的研究 | 第40-46页 |
3.2.1 引发剂用量的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 乳化剂的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 功能单体含量的影响 | 第43-44页 |
3.2.4 体系pH的影响 | 第44-45页 |
3.2.5 小结 | 第45-46页 |
3.3 PDMAEMA的温度和pH敏感性及其对乳液稳定性的影响 | 第46-54页 |
3.3.1 PDMAEMA均聚物的重均分子量 | 第46-47页 |
3.3.2 含胺乳液与PDMAEMA水溶液混合物的稳定性 | 第47-48页 |
3.3.3 PDMAEMA均聚物温度敏感性 | 第48-49页 |
3.3.4 PDMAEMA均聚物pH敏感性 | 第49-50页 |
3.3.5 盐浓度对PDMAEMA水溶液LCST的影响 | 第50-51页 |
3.3.6 含胺乳液体系中模拟水相聚合反应的研究 | 第51-53页 |
3.3.7 小结 | 第53-54页 |
3.4 室温自交联乳液的成膜交联 | 第54-61页 |
3.4.1 成膜交联机理 | 第54-55页 |
3.4.2 室温自交联乳液的成膜性能 | 第55-57页 |
3.4.3 成膜条件对乳液交联的影响 | 第57-59页 |
3.4.4 ASCL涂膜的力学性能 | 第59-60页 |
3.4.5 小结 | 第60-61页 |
3.5 室温自交联乳液的贮存稳定性 | 第61-66页 |
3.5.1 ASCL的稳定贮存时间 | 第61-62页 |
3.5.2 ASCL乳胶粒特性与时间的关系 | 第62-65页 |
3.5.3 长期贮存前后ASCL涂膜交联度和力学性能的比较 | 第65页 |
3.5.4 小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第72-73页 |
作者和导师简介 | 第73-74页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第74-75页 |