摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 制鞋工艺概述 | 第12-18页 |
1.2.1 接着基本原理 | 第12-14页 |
1.2.2 制鞋工艺流程 | 第14-16页 |
1.2.3 制鞋用化学物品分类 | 第16-18页 |
1.3 传统溶剂型UV处理剂概况 | 第18-19页 |
1.3.1 传统溶剂型UV处理剂简介 | 第18-19页 |
1.3.2 传统溶剂型UV处理剂的危害 | 第19页 |
1.4 水性UV照射处理剂现状简介 | 第19-20页 |
1.5 水性处理剂的研究与分析方向 | 第20-27页 |
1.5.1 水性处理剂的树脂选择与反应机理 | 第20-21页 |
1.5.2 制鞋工业中的低极性材料 | 第21-22页 |
1.5.3 水性处理剂的工艺选择 | 第22-23页 |
1.5.4 水性处理剂的配方研究 | 第23-27页 |
1.6 本项目研究意义与主要内容 | 第27-29页 |
1.6.1 研究目的与意义 | 第27页 |
1.6.2 研究的主要内容 | 第27-29页 |
第二章 水性UV照射处理剂的制备与表征 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-31页 |
2.2.1 实验试剂 | 第30-31页 |
2.2.2 实验仪器 | 第31页 |
2.3 实验方法 | 第31-33页 |
2.3.1 改性聚烯烃树脂乳液R1的处理剂WBP-1制备方法 | 第31-33页 |
2.3.2 丙烯酸酯单体乳液R2的处理剂WBP-2制备方法 | 第33页 |
2.4 测试与表征 | 第33-35页 |
2.4.1 红外光谱(FT-IR)测试方法 | 第33-34页 |
2.4.2 改性聚烯烃树脂接枝率的测定方法 | 第34页 |
2.4.3 表面张力测试方法 | 第34页 |
2.4.4 消泡效果测试方法 | 第34页 |
2.4.5 固体含量测试方法 | 第34-35页 |
2.4.6 离心稳定性测试方法 | 第35页 |
2.4.7 粘度测试方法 | 第35页 |
2.5 结果与讨论 | 第35-42页 |
2.5.1 改性聚烯烃树脂的研究与分析 | 第35-38页 |
2.5.2 水性处理剂WBP-1与WBP-2的性能研究 | 第38-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 水性UV照射处理剂的性能 | 第43-62页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 实验试剂 | 第43页 |
3.2.2 实验基材 | 第43-44页 |
3.2.3 实验仪器 | 第44页 |
3.3 实验方法 | 第44-45页 |
3.4 测试与表征 | 第45-46页 |
3.4.1 拉力测试方法 | 第45页 |
3.4.2 发泡EVA硬度测试办法 | 第45页 |
3.4.3 微波照射测试办法 | 第45-46页 |
3.4.4 耐黄变测试方法 | 第46页 |
3.4.5 耐老化测试方法 | 第46页 |
3.4.6 储存稳定性测试方法 | 第46页 |
3.5 结果与讨论 | 第46-60页 |
3.5.1 水性处理剂中不同树脂体系的性能评估 | 第46-47页 |
3.5.2 测试基材与反应工艺对应用评估的影响 | 第47-49页 |
3.5.3 水性处理剂的应用测试配方研究 | 第49-55页 |
3.5.4 水性UV照射处理剂与溶剂型UV处理剂性能对比 | 第55-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 水性UV照射处理剂的工业应用研究 | 第62-71页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 工厂测试部分 | 第62-63页 |
4.2.1 测试试剂 | 第62页 |
4.2.2 工厂测试材料 | 第62页 |
4.2.3 工厂测试设备 | 第62-63页 |
4.3 工艺流程 | 第63-64页 |
4.3.1 组底工艺流程 | 第63页 |
4.3.2 成型工艺流程 | 第63-64页 |
4.4 测试办法 | 第64页 |
4.4.1 拉力测试方法 | 第64页 |
4.4.2 耐黄变测试方法 | 第64页 |
4.5 结果与讨论 | 第64-69页 |
4.5.1 组底测试对比与分析 | 第64-66页 |
4.5.2 成型测试对比与分析 | 第66-68页 |
4.5.3 测试小结 | 第68-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |