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磺酸型水性聚氨酯的合成及其在金属烤漆上的应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 前言第11页
    1.2 水性聚氨酯树脂第11-13页
        1.2.1 硬段含亲水物质的WPU第12-13页
        1.2.2 软段含亲水物质的WPU第13页
    1.3 磺酸型水性聚氨酯树脂第13-20页
        1.3.1 磺酸型水性聚酯多元醇合成原理第13-14页
        1.3.2 水性聚氨酯树脂的合成机理第14-16页
        1.3.3 WPU树脂力学性能的影响因素第16-20页
    1.4 本论文研究的内容第20-21页
第二章 1,3-环己二甲酸-5-磺酸钠的合成第21-31页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验药品及仪器第21-22页
        2.2.1 主要试剂第21-22页
        2.2.2 主要仪器第22页
    2.3 实验步骤第22-23页
    2.4 分析与表征第23-26页
        2.4.1 产物的红外光谱图第24-25页
        2.4.2 产物的高分辨质谱图第25-26页
    2.5 结果与讨论第26-28页
        2.5.1 反应压力对催化加氢反应的影响第26-27页
        2.5.2 溶剂对催化加氢反应的影响第27-28页
        2.5.3 反应温度对催化加氢反应的影响第28页
    2.6 总结第28-31页
第三章 亲水性聚酯多元醇的制备第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验药品及仪器第31-32页
        3.2.1 主要试剂第31-32页
        3.2.2 主要仪器第32页
    3.3 实验步骤第32-33页
    3.4 分析与表征第33-39页
        3.4.1 羟值的测定第33-34页
        3.4.2 酸值的测定第34-35页
        3.4.3 分子量的测定第35-36页
        3.4.4 粘度的测定第36页
        3.4.5 亲水性聚酯多元醇的表征第36-39页
    3.5 结果与讨论第39-45页
        3.5.1 常压反应中时间和温度对产物Av的影响第39-40页
        3.5.2 减压反应中时间和真空度对产物Av和Qv的影响第40-42页
        3.5.3 常压和减压反应过程中粘度的变化第42-44页
        3.5.4 1,3-环己二甲酸-5-磺酸钠含量对聚酯多元醇水溶性的影响第44-45页
    3.6 结论第45-47页
第四章 磺酸型水性聚氨酯树脂第47-63页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验药品及仪器第47-48页
        4.2.1 主要试剂第47-48页
        4.2.2 主要仪器第48页
    4.3 实验步骤第48页
    4.4 分析与表征第48-55页
        4.4.1 WPU胶膜的制备第48-49页
        4.4.2 预聚体中剩余异氰酸酯基含量的检测第49页
        4.4.3 WPU乳液稳定性测定第49页
        4.4.4 WPU预聚体粘度的测定第49-50页
        4.4.5 水性聚氨酯力学性能的测定第50页
        4.4.6 水性聚氨酯结构表征分析方法第50页
        4.4.7 水性聚氨酯胶膜吸水性测试第50页
        4.4.8 水性聚氨酯乳液固含量测试第50-51页
        4.4.9 水性聚氨酯的表征及分析第51-55页
    4.5 结果与讨论第55-57页
        4.5.1 预聚体反应中粘度变化第55-56页
        4.5.2 预聚体聚氨酯树脂合成剩余NCO变化第56-57页
    4.6 水性聚氨酯树脂的合成工艺研究第57-61页
        4.6.1 f对WPU 100%模量、拉伸强度、断裂伸长率的影响第57-59页
        4.6.2 多元醇分子量Mn对WPU成膜拉伸强度的影响第59-60页
        4.6.3 小分子扩链剂与WPU成膜拉伸强度的关系第60页
        4.6.4 WPU中多元醇亲水性与其稳定性和成膜吸水性的关系第60-61页
    4.7 结论第61-63页
第五章 水性聚氨酯树脂在金属烤漆中的应用第63-73页
    5.1 引言第63页
    5.2 实验药品与仪器第63-64页
        5.2.1 主要试剂第63-64页
        5.2.2 主要仪器第64页
    5.3 实验步骤第64-65页
    5.4 分析与表征第65页
        5.4.1 水性聚氨酯漆膜硬度第65页
        5.4.2 水性聚氨酯漆膜附着力第65页
        5.4.3 水性聚氨酯涂料色浆的抗沉降性第65页
        5.4.4 水性聚氨酯漆膜耐盐雾性第65页
    5.5 水性聚氨酯面漆漆膜缺陷、起因及解决方法第65-67页
        5.5.1 流挂第66页
        5.5.2 起皱第66页
        5.5.3 橘纹第66页
        5.5.4 渗色第66页
        5.5.5 针孔第66页
        5.5.6 缩孔第66页
        5.5.7 起泡第66-67页
    5.6 结果与讨论第67-71页
        5.6.1 色浆的抗沉降性第67-68页
        5.6.2 水性聚氨酯漆附着力的影响第68-69页
        5.6.3 填料含量对涂层耐盐雾的影响第69-70页
        5.6.4 研磨时间对烤漆细度的影响第70页
        5.6.5 聚氨酯烤漆的触变性第70-71页
    5.7 结论第71-73页
第六章 总结第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-83页
发表和投稿的文章第83页

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