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高固体含量光固化水性聚氨酯丙烯酸酯涂料

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
第一章 光固化水性涂料的研究现状及本工作研究的思路和内容第11-32页
 1 光固化水性涂料研究的现状第11-30页
  1.1 光固化水性涂料研究的意义第11-12页
  1.2 UV固化机理第12-13页
  1.3 UV固化水性涂料研究的现状第13-30页
   1.3.1 水性UV固化树脂第14-26页
    1.3.1.1 不饱和聚酯第14-15页
    1.3.1.2 聚氨酯丙烯酸酯第15-22页
    1.3.1.3 聚丙烯酸酯第22-24页
    1.3.1.4 聚酯丙烯酸酯第24页
    1.3.1.5 其它第24-26页
   1.3.2 光引发剂第26-29页
    1.3.2.1 水性均裂碎片型光引发剂第26-28页
    1.3.2.2 水性氢转移型光引发剂第28-29页
   1.3.3 助剂第29-30页
 2 本工作研究的思路和内容第30-32页
第二章 高固含量的UV固化水性PUA涂料的制备与表征第32-58页
 1 实验部分第32-36页
  1.1 原材料及其预处理第32页
   1.1.1 主要原材料第32页
   1.1.2 原材料的预处理第32页
  1.2 实验仪器第32-33页
  1.3 PUA预聚体的合成工艺第33页
   1.3.1 一步法合成PUA预聚体第33页
   1.3.2 分步法合成PUA预聚体第33页
   1.3.3 分步法合成扩链型PUA预聚体第33页
  1.4 UV固化水性PUA涂料及涂膜的制备第33页
  1.5 表征方法第33-36页
   1.5.1 PUA预聚体的表征第33-35页
   1.5.2 涂膜的表征第35-36页
 2 结果与讨论第36-57页
  2.1 分步法PUA预聚体的化学结构第36-38页
  2.2 工艺条件对分步法制备PUA反应进程的影响第38-42页
   2.2.1 原料预处理对反应进程的影响第38-40页
    2.2.1.1 PEG-1000的预处理条件对反应进程的影响第38-39页
    2.2.1.2 不同分子量PEG的预处理条件对反应进程的影响第39-40页
   2.2.2 丁酮对反应进程的影响第40-41页
   2.2.3 温度对反应进程的影响第41-42页
  2.3 一步法和分步法对合成反应体系粘度及稳定性的影响第42-43页
   2.3.1 一步法和分步法对合成反应体系粘度的影响第42页
   2.3.2 一步法和分步法对合成反应体系稳定性的影响第42-43页
  2.4 影响涂膜性能的因素第43-50页
   2.4.1 一步法和分步法涂膜性能的影响第43-44页
   2.4.2 PEG的分子量对预聚体性状以及涂膜性能的影响第44-45页
   2.4.3 原料配比(mol)对涂膜性能的影响第45-46页
   2.4.4 光引发剂P的加入量对涂膜固化时间的影响第46-47页
   2.4.5 光引发剂加入量和固化时间对涂膜交联程度的影响第47-48页
   2.4.6 羟基硅油对涂膜性能的影响第48-49页
   2.4.7 扩链型PUA对涂膜性能的影响第49-50页
  2.5 影响预聚体亲水性以及相转变过程的因素第50-57页
   2.5.1 影响预聚体亲水性的因素第50-54页
    2.5.1.1 PEG与DMPA的摩尔配比对预聚体亲水性的影响第50-51页
    2.5.1.2 中和剂类型对预聚体亲水性的影响第51-52页
    2.5.1.3 三乙胺的加入量对预聚体亲水性以及体系粘度的影响第52-54页
   2.5.2 预聚体的相转变第54-57页
    2.5.2.1 PUA预聚体的乳化机理以及乳化过程第54-55页
    2.5.2.2 PEG的分子量对相转变的影响第55-56页
    2.5.2.3 三乙胺加入量对相转变的影响第56-57页
 3 本章小结第57-58页
第三章 PUA预聚体合成反应动力学研究第58-75页
 1 实验部分第58-60页
  1.1 实验方法第58页
  1.2 原料PEG的选择第58-59页
  1.3 求取PUA预聚体合成反应中动力学参数的实验步骤第59页
   1.3.1 求取TDI与PEG反应级数、反应速率常数及反应活化能的实验步骤第59页
   1.3.2 求取TDI与DMPA反应级数、反应速率常数及反应活化能的实验步骤第59页
   1.3.3 求取TDI与HEMA反应级数、反应速率常数及反应活化能的实验步骤第59页
  1.4 求取等摩尔数的TDI与PEG、TDI与DMPA反应速率常数的实验步骤第59-60页
   1.4.1 求取等摩尔数的TDI与PEG反应速率常数的实验步骤第59-60页
   1.4.2 求取等摩尔数的TDI与PEG反应速率常数的实验步骤第60页
 2 结果与讨论第60-73页
  2.1 TDI与PEG、TDI与DMPA反应时间的确定第60-63页
   2.1.1 TDI上邻位-NCO与对位-NCO反应活性的比较第60-61页
   2.1.2 TDI与PEG、TDI与DMPA反应时间的确定第61-63页
  2.2 TDI与PEG反应级数、反应速率常数以及反应活化能第63-65页
   2.2.1 TDI与PEG反应级数第63页
   2 2.2 TDI与PEG反应速率常数第63-64页
   2.2.3 TDI与PEG反应活化能第64-65页
  2.3 TDI与DMPA反应级数、反应速率常数以及反应活化能第65-68页
   2.3.1 TDI与DMPA反应级数以及反应速率常数第65-66页
   2.3.2 TDI与DMPA反应活化能第66-68页
  2.4 TDI与HEMA反应级数、反应速率常数以及反应活化能第68-71页
   2.4.1 TDI与HEMA反应级数第68-69页
   2.4.2 TDI与HEMA反应速率常数第69页
   2.4.3 TDI与HEMA反应活化能第69-71页
  2.5 等摩尔数的TDI与PEG、TDI与DMPA的反应速率的比较第71-73页
   2 5.1 等摩尔数的TDI与PEG的反应速率常数第71-72页
   2.5.2 等摩尔数的TDI与DMPA的反应速率常数第72-73页
 3 本章小结第73-75页
结论第75-76页
参考文献第76-86页
后记第86页

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