摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 水性聚氨酯概述 | 第10-12页 |
1.2.1 水性聚氨酯的发展概况 | 第10-11页 |
1.2.2 水性聚氨酯的性能特点 | 第11-12页 |
1.2.3 水性聚氨酯的基本制备方法 | 第12页 |
1.3 环氧树脂的水性化 | 第12-14页 |
1.4 丙烯酸酯涂料 | 第14-16页 |
1.5 聚合物共混 | 第16-19页 |
1.5.1 聚合物共混的目的 | 第17页 |
1.5.2 聚氨酯与其它聚合物共混或共聚分散液 | 第17-19页 |
1.6 本研究课题的意义及内容 | 第19-23页 |
1.6.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20-23页 |
第2章 水性聚氨酯的合成及其与环氧树脂复合物的研究 | 第23-38页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验原料与仪器 | 第24-25页 |
2.2.1 实验原料 | 第24页 |
2.2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.3 实验部分 | 第25-27页 |
2.3.1 水性聚氨酯的合成 | 第25-26页 |
2.3.2 水性环氧树脂的合成 | 第26页 |
2.3.3 水性聚氨酯/环氧树脂复合物的制备 | 第26-27页 |
2.3.4 胶膜的制备 | 第27页 |
2.3.5 粘接样条的制备 | 第27页 |
2.4 测试及表征 | 第27-28页 |
2.4.1 异氰酸酯基(-NCO)的含量测定 | 第27页 |
2.4.2 红外光谱分析 | 第27页 |
2.4.3 水性聚氨酯/环氧树脂复合物的粘度测定 | 第27-28页 |
2.4.4 胶膜吸水率的测定 | 第28页 |
2.4.5 力学性能测试 | 第28页 |
2.5 结果分析与讨论 | 第28-36页 |
2.5.1 水性聚氨酯FT-IR光谱分析 | 第28-29页 |
2.5.2 水性环氧树脂FT-IR光谱分析 | 第29-30页 |
2.5.3 固化温度对粘接物力学性能的影响 | 第30-32页 |
2.5.4 不同比例WPU/EP复合物的粘度 | 第32页 |
2.5.5 环氧树脂用量对复合物耐水性及耐溶剂性的影响 | 第32-33页 |
2.5.6 不同比例WPU/EP复合物的力学性能 | 第33-35页 |
2.5.7 固化剂用量对粘接物力学性能的影响 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 水性聚氨酯与丙烯酸酯复合物性能的研究 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验原料与仪器 | 第38-39页 |
3.2.1 实验原料 | 第38-39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39页 |
3.3 实验部分 | 第39-40页 |
3.3.1 水性聚氨酯/丙烯酸酯复合物的制备 | 第39页 |
3.3.2 胶膜的制备 | 第39-40页 |
3.3.3 漆膜实验样板的制备 | 第40页 |
3.3.4 拉伸样条的制备 | 第40页 |
3.4 测试及表征 | 第40-42页 |
3.4.1 水性聚氨酯/丙烯酸酯复合物的粘度测定 | 第40页 |
3.4.2 水性聚氨酯/丙烯酸酯复合物的粒径测定 | 第40页 |
3.4.3 胶膜吸水率的测定 | 第40-41页 |
3.4.4 漆膜硬度的测定 | 第41页 |
3.4.5 漆膜附着力的测定 | 第41页 |
3.4.6 力学性能测试 | 第41-42页 |
3.5 结果分析与讨论 | 第42-47页 |
3.5.1 不同比例WPU/PA复合物的粘度与平均粒径 | 第42页 |
3.5.2 丙烯酸酯用量对复合物耐水性和耐溶剂性的影响 | 第42-43页 |
3.5.3 丙烯酸酯用量对复合物漆膜硬度的影响 | 第43-44页 |
3.5.4 丙烯酸酯用量对复合物漆膜附着力的影响 | 第44-45页 |
3.5.5 不同比例WPU/PA复合物的力学性能 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 结论和展望 | 第48-50页 |
4.1 结论 | 第48-49页 |
4.2 展望 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |