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水分散性多异氰酸酯交联剂制备及其对特种纸表面施胶增强的作用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 绪论第13-25页
    1.1 异氰酸酯简介第13-17页
        1.1.1 异氰酸酯的种类第13页
        1.1.2 异氰酸酯的基本化学反应第13-14页
        1.1.3 水分散性异氰酸酯交联剂第14-16页
        1.1.4 多异氰酸酯交联剂第16-17页
    1.2 表面施胶剂第17-21页
        1.2.1 表面施胶剂的作用机理第17-18页
        1.2.2 表面施胶剂的种类第18-19页
        1.2.3 影响表面施胶的主要因素第19-20页
        1.2.4 表面施胶剂发展状况第20-21页
    1.3 纸张增强剂第21-23页
        1.3.1 纸张增干强剂第21-22页
        1.3.2 纸张增湿强剂第22-23页
    1.4 本课题研究意义与内容第23-25页
2 自乳化多异氰酸酯交联剂合成及其表面施胶增强作用第25-46页
    2.1 试剂与仪器第25-26页
        2.1.1 实验原料第25页
        2.1.2 实验仪器第25-26页
    2.2 实验部分第26-27页
        2.2.1 表面活性剂MPEG-HDIT的合成第26-27页
        2.2.2 自乳化多异氰酸酯交联剂及分散液的制备第27页
        2.2.3 纸张表面施胶第27页
    2.3 测试与表征第27-29页
        2.3.1 表面活性剂MPEG-HDIT结构表征第27页
        2.3.2 表面活性剂MPEG-HDIT自组装行为第27-28页
        2.3.3 自乳化多异氰酸酯交联剂的分散液性能测试第28-29页
    2.4 纸张应用性能测试第29-30页
        2.4.1 纸张力学性能测试第29-30页
        2.4.2 纸张接触角测试第30页
        2.4.3 纸张扫描电镜测试(SEM)第30页
    2.5 结果与讨论第30-44页
        2.5.1 表面活性剂MPEG-HDIT的红外分析第30-31页
        2.5.2 表面活性剂MPEG-HDIT的核磁共振氢谱图第31-32页
        2.5.3 表面活性剂MPEG-HDIT的热重分析第32-33页
        2.5.4 表面活性剂MPEG-HDIT的表面张力第33页
        2.5.5 表面活性剂MPEG-HDIT的聚集行为第33-35页
        2.5.6 MPEG-HDIT/HDIT分散液外观表征及适用期测试第35-37页
        2.5.7 MPEG-HDIT/HDIT分散液稳定性研究第37-38页
        2.5.8 MPEG-HDIT/HDIT分散液形貌研究第38-39页
        2.5.9 MPEG-HDIT/HDIT分散液对纸张性能的影响第39-41页
        2.5.10 复合乳液MPEG-HDIT/HDIT/PVA在特种纸张上的应用第41-44页
    2.6 本章小结第44-46页
3 外乳化多异氰酸酯交联剂合成及其表面施胶增强作用第46-68页
    3.1 试剂与仪器第46-47页
        3.1.1 实验原料第46页
        3.1.2 实验仪器第46-47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 聚合物P(MPEGMA-BMA)的合成实验过程第47-48页
        3.2.2 外乳化多异氰酸酯交联剂及分散液制备第48页
        3.2.3 纸张表面施胶第48页
    3.3 实验合成工艺参数的确定第48-52页
        3.3.1 引发剂的种类及用量第48-49页
        3.3.2 溶剂的种类及用量第49-50页
        3.3.3 聚合温度第50-51页
        3.3.4 单体滴加时间第51页
        3.3.5 合成最优工艺条件第51-52页
    3.4 测试与表征第52-53页
        3.4.1 聚合物P(MPEGMA-BMA)结构表征第52页
        3.4.2 聚合物P(MPEGMA-BMA)自组装行为第52页
        3.4.3 外乳化多异氰酸酯交联剂的分散液性能测试第52-53页
    3.5 纸张应用性能测试第53页
        3.5.1 纸张力学性能测定第53页
        3.5.2 纸张接触角测试第53页
        3.5.3 纸张扫描电镜测试第53页
    3.6 结果与讨论第53-66页
        3.6.1 聚合物P(MPEGMA-BMA)分子量及其分布第53页
        3.6.2 聚合物P(MPEGMA-BMA)红外分析第53-54页
        3.6.3 聚合物P(MPEGMA-BMA)核磁共振氢谱图第54-55页
        3.6.4 聚合物P(MPEGMA-BMA)自组装行为第55-56页
        3.6.5 P(MPEGMA-BMA)/HDIT分散液外观表征及适用期测试第56-57页
        3.6.6 P(MPEGMA-BMA)/HDIT分散液稳定性研究第57-59页
        3.6.7 P(MPEGMA-BMA)/HDIT分散液形貌研究第59-60页
        3.6.8 P(MPEGMA-BMA)/HDIT分散液对纸张性能的影响第60-63页
        3.6.9 复合乳液P(MPEGMA-BMA)/HDIT/PVA在特种纸张上的应用第63-66页
    3.7 本章小结第66-68页
4 结论与展望第68-70页
    4.1 结论第68-69页
        4.1.1 自乳化多异氰酸酯合成及分散液的表面施胶增强作用第68页
        4.1.2 外乳化多异氰酸酯合成及分散液的表面施胶增强作用第68-69页
    4.2 主要创新点第69页
    4.3 进一步工作第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-79页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第79-80页

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