摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 高固体分羟基丙烯酸树脂 | 第13-18页 |
1.2.1 双组分丙烯酸酯树脂涂料 | 第13-14页 |
1.2.2 高固体分丙烯酸酯树脂 | 第14-15页 |
1.2.3 丙烯酸酯树脂的合成原理 | 第15-16页 |
1.2.4 高固体分羟基丙烯酸树脂的研究进展 | 第16-18页 |
1.3 星形聚合物 | 第18-22页 |
1.3.1 星形聚合物的合成方法 | 第18页 |
1.3.2 星形聚合物的应用研究进展 | 第18-21页 |
1.3.3 星形聚合物在高分子和涂料中的应用 | 第21-22页 |
1.4 本论文的研究内容及创新之处 | 第22-25页 |
1.4.1 本论文的研究意义 | 第22-23页 |
1.4.2 本论文的研究内容 | 第23-24页 |
1.4.3 本论文的创新点 | 第24-25页 |
第二章 高固体分羟基丙烯酸树脂的合成与性能 | 第25-40页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验原料 | 第25-26页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第26-27页 |
2.2.3 羟基丙烯酸树脂的合成工艺 | 第27页 |
2.2.4 分析与测试 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-35页 |
2.3.1 引发剂的种类与添加量 | 第28-29页 |
2.3.2 链转移剂的种类与用量 | 第29-31页 |
2.3.3 反应温度对树脂性能的影响 | 第31页 |
2.3.4 羟基含量对树脂性能的影响 | 第31-32页 |
2.3.5 叔碳酸乙烯酯(V-10)对树脂性能的影响 | 第32-33页 |
2.3.6 溶剂的优选 | 第33-35页 |
2.4 羟基丙烯酸树脂结构和性能表征 | 第35-38页 |
2.4.1 羟基丙烯酸树脂的红外分析 | 第35页 |
2.4.2 羟基丙烯酸树脂的凝胶渗透色谱 | 第35-36页 |
2.4.3 羟基丙烯酸树脂漆膜的热稳定性 | 第36-37页 |
2.4.4 树脂最终配方的涂膜性能 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 高固体分星形羟基聚酯的合成与性能 | 第40-55页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1 实验原料 | 第40-41页 |
3.2.2 实验仪器 | 第41页 |
3.2.3 羟基星形聚酯树脂的合成 | 第41-43页 |
3.2.4 分析与测试 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-54页 |
3.3.1 小分子多元醇种类对星形聚酯性能的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 酸酐与多元醇摩尔比对树脂性能的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 环氧单体的种类对树脂性能的影响 | 第45-46页 |
3.3.4 聚醚多元醇对星形聚酯共混改性 | 第46-47页 |
3.3.5 羟基星形聚酯的稀释曲线 | 第47-49页 |
3.3.6 羟基星形聚酯的红外光谱 | 第49-50页 |
3.3.7 羟基星形聚酯的~1H-NMR | 第50页 |
3.3.8 羟基星形聚酯的凝胶渗透色谱 | 第50-51页 |
3.3.9 羟基星形聚酯的热稳定性 | 第51-53页 |
3.3.10 羟基星形聚酯的涂膜性能 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 高固体分双组份聚氨酯涂料的配制 | 第55-64页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.2.1 实验原料 | 第55页 |
4.2.2 实验仪器 | 第55-56页 |
4.2.3 双组份聚氨酯涂料的配制 | 第56页 |
4.2.4 涂膜性能测试 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-63页 |
4.3.1 羟基树脂的优选 | 第56-57页 |
4.3.2 固化剂比例优选 | 第57-60页 |
4.3.3 稀释剂优选 | 第60-61页 |
4.3.4 NCO与OH的最佳摩尔比 | 第61-62页 |
4.3.5 最终配方设计与涂料性能 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附件1 | 第73-74页 |
附件2 | 第74页 |