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水性聚氨酯的性能改善研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 水性聚氨酯概述及研究现状第12-14页
    1.3 水性聚氨酯的改性研究进展第14-20页
        1.3.1 丙烯酸树脂及含氟丙烯酸改性水性聚氨酯第14-16页
        1.3.2 环氧树脂改性水性聚氨酯第16-17页
        1.3.3 纳米材料改性水性聚氨酯第17-20页
    1.4 本课题的研究目标及内容第20-22页
        1.4.1 本课题的研究目标第20页
        1.4.2 本课题的研究内容第20-22页
第二章 实验部分第22-31页
    2.1 实验原料和试剂第22-23页
    2.2 实验的主要仪器及设备第23页
    2.3 实验方法第23-26页
        2.3.1 纳米纤维素的制备第23-25页
            2.3.1.1 酸解法第23页
            2.3.1.2 超高速剪切法第23-25页
        2.3.2 水性聚氨酯的合成及其涂膜的制备第25页
        2.3.3 含氟水性聚氨酯的合成及其涂膜的制备第25页
        2.3.4 NCC-WPU的合成及其涂膜的制备第25-26页
    2.4 性能检测第26-31页
        2.4.1 结构表征第26页
        2.4.2 乳液固含量测试第26页
        2.4.3 乳液粒径测试第26-27页
        2.4.4 乳液黏度的测试方法第27页
        2.4.5 涂膜硬度的测试方法第27页
        2.4.6 涂膜附着力的测试方法第27-28页
        2.4.7 涂膜耐磨性的测试方法第28页
        2.4.8 涂膜耐水性能测试第28-29页
            2.4.8.1 接触角测试第28-29页
            2.4.8.2 吸水性能测试第29页
        2.4.9 涂膜拉伸性能测试第29页
        2.4.10 乳液流变性能测试第29页
        2.4.11 NCC和涂膜耐热性能测试第29页
        2.4.12 NCC和涂膜的XRD测试第29页
        2.4.13 NCC透射电镜测试和场发射显微镜测试第29-31页
            2.4.13.1 透射电镜测试第30页
            2.4.13.2 场发射扫描电子显微镜测试第30-31页
第三章 纳米纤维素的制备和表征第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 纳米纤维素的制备第31页
    3.3 结果与分析第31-37页
        3.3.1 纳米纤维素的宏观形貌第31-32页
        3.3.2 透射电镜观察第32-33页
        3.3.3 场发射扫描电镜观察第33页
        3.3.4 XRD分析第33-35页
        3.3.5 热重分析第35-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 含氟水性聚氨酯的制备和表征第39-50页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验设计第40-42页
        4.2.1 原料配比第40-41页
        4.2.2 实验方法和技术路线第41-42页
    4.3 结果与讨论第42-49页
        4.3.1 含氟水性聚氨酯结构表征第42-43页
        4.3.2 MBFA-12对WPU乳液固含量的影响第43-44页
        4.3.3 MBFA-12对WPU乳液粒径的影响第44-45页
        4.3.4 MBFA-12对WPU乳液黏度的影响第45-46页
        4.3.5 MBFA-12对WPU乳液耐水性的影响第46-47页
        4.3.6 MBFA-12对WPU涂膜的硬度、附着力和耐磨性能的影响第47-48页
        4.3.7 MBFA-12对WPU涂膜拉伸性能的影响第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 纳米纤维素增强水性聚氨酯的研究第50-66页
    5.1 引言第50页
    5.2 实验设计第50-51页
    5.3 结果与分析第51-64页
        5.3.1 外观、固含量、黏度以及粒径的分析第51-52页
        5.3.2 硬度、附着力、耐磨性能的分析第52-53页
        5.3.3 拉伸性能分析第53-54页
        5.3.4 XRD分析第54-55页
        5.3.5 流变性能分析第55-64页
            5.3.5.1 NCC增强水性聚氨酯乳液的线性黏弹性第55-57页
            5.3.5.2 剪切应力与剪切速率的关系第57-59页
            5.3.5.3 储能模量与损耗模量对频率的依赖性第59-64页
    5.4 本章小结第64-66页
第六章 结论与展望第66-69页
    6.1 结论第66-68页
    6.2 建议第68-69页
参考文献第69-76页
攻读硕士学位期间发表论文第76-78页
致谢第78页

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