摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
致谢 | 第8-12页 |
插图清单 | 第12-13页 |
表格清单 | 第13-14页 |
符号说明 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
·水性聚氨酯概述 | 第15-20页 |
·水性聚氨酯发展概况 | 第15页 |
·水性聚氨酯的分类 | 第15-16页 |
·水性聚氨酯的制备方法 | 第16-17页 |
·水性聚氨酯的性能特点 | 第17-18页 |
·聚氨酯化学反应 | 第18-19页 |
·聚氨酯的结构与性能 | 第19-20页 |
·水性聚氨酯的改性 | 第20-23页 |
·丙烯酸酯改性 | 第20-21页 |
·环氧树脂改性 | 第21页 |
·有机硅改性 | 第21页 |
·天然高分子改性 | 第21-23页 |
·水性聚氨酯的应用 | 第23页 |
·本课题的立题思想及创新点 | 第23-25页 |
·立题思想 | 第23页 |
·本论文的主要创新点 | 第23-25页 |
第二章 聚碳酸酯型水性聚氨酯乳液的制备与性能研究 | 第25-35页 |
·引言 | 第25页 |
·实验部分 | 第25-28页 |
·实验原料 | 第25页 |
·原料处理 | 第25页 |
·实验方法 | 第25-27页 |
·分析与测试 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-34页 |
·红外分析 | 第28页 |
·TG 分析 | 第28-29页 |
·R 值对 WPCU 乳液外观的影响 | 第29页 |
·R 值对 WPCU 胶膜吸水率的影响 | 第29-30页 |
·R 值对 WPCU 乳液粒径的影响 | 第30-31页 |
·R 值对 WPCU 胶膜力学性能影响 | 第31-32页 |
·DMPA 含量对 WPCU 乳液外观的影响 | 第32页 |
·DMPA 含量对 WPCU 胶膜吸水率的影响 | 第32-33页 |
·DMPA 含量对 WPCU 乳液粒径的影响 | 第33页 |
·中和度对 WPCU 乳液的影响 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 丙烯酸羟乙酯对聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液性能的影响 | 第35-45页 |
·引言 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-37页 |
·实验原料 | 第35页 |
·原料处理 | 第35页 |
·实验方法 | 第35-37页 |
·分析与测试 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-43页 |
·红外分析 | 第37-38页 |
·TEM 分析 | 第38-39页 |
·TG 分析 | 第39页 |
·DSC 分析 | 第39-40页 |
·HEA 含量对 PUA 乳液外观的影响 | 第40页 |
·HEA 含量对 PUA 胶膜的吸水率影响 | 第40-41页 |
·HEA 用量对 PUA 胶膜的力学性能影响 | 第41-42页 |
·不同引发剂对反应的影响 | 第42-43页 |
·引发剂用量对 PUA 乳液的影响 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 葡萄糖改性聚碳酸酯型水性聚氨酯乳液的制备与研究 | 第45-53页 |
·引言 | 第45页 |
·实验部分 | 第45-46页 |
·实验原料 | 第45页 |
·原料处理 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·分析与测试 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-52页 |
·红外分析 | 第46-47页 |
·XRD 分析 | 第47-48页 |
·TG 分析 | 第48-49页 |
·葡萄糖含量对 PUG 乳液的外观影响 | 第49页 |
·葡萄糖含量对 PUG 乳液粒径的影响 | 第49-50页 |
·葡萄糖含量对 PUG 胶膜耐介质性能的影响 | 第50-51页 |
·葡萄糖含量对 PUG 胶膜力学性能的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 葡萄糖/丙烯酸酯改性聚碳酸酯型水性聚氨酯乳液的制备与研究 | 第53-58页 |
·引言 | 第53页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·实验原料 | 第53页 |
·实验方法 | 第53-54页 |
·分析与测试 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-57页 |
·红外谱图分析 | 第54-55页 |
·TEM 分析 | 第55页 |
·TG 分析 | 第55-56页 |
·WPCU、PUG 和 PUGA 胶膜的耐介质性测试 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和申请专利 | 第63-64页 |