致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 聚合物中空微球概况 | 第16-17页 |
1.1.1 聚合物中空微球材料简介 | 第16页 |
1.1.2 聚合物中空微球的研究现状 | 第16-17页 |
1.2 聚合物中空微球的制备方法 | 第17-24页 |
1.2.1 模板法 | 第17-18页 |
1.2.2 自组装法 | 第18-19页 |
1.2.3 SPG膜乳化法 | 第19-21页 |
1.2.4 反相乳液聚合法 | 第21页 |
1.2.5 乳液聚合法 | 第21-24页 |
1.3 聚合物空心微球应用领域 | 第24-25页 |
1.3.1 在化妆品和药物载体中应用 | 第24页 |
1.3.2 在涂料中的应用 | 第24-25页 |
1.3.3 在皮革处理中的应用 | 第25页 |
1.4 本文的研究思路及内容 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 实验仪器与实验原料 | 第26-27页 |
2.1.1 实验仪器 | 第26页 |
2.1.2 实验原料 | 第26-27页 |
2.2 实验步骤 | 第27-29页 |
2.2.1 碱酸分步溶胀法制备聚合物中空微球 | 第27-28页 |
2.2.2 无后处理法制备聚合物中空微球 | 第28-29页 |
2.2.3 聚合物微球在聚硫橡胶中的添加应用 | 第29页 |
2.3 样品表征 | 第29-32页 |
2.3.1 场发射透射电子显微镜观测(FETEM) | 第29页 |
2.3.2 H800透射电子显微镜 | 第29-30页 |
2.3.3 扫描电子显微镜观测(SEM) | 第30页 |
2.3.4 Zeta电位仪检测粒子粒径分布 | 第30页 |
2.3.5 固含量和转化率的测试 | 第30页 |
2.3.6 微球中空率计算 | 第30页 |
2.3.7 红外光谱测试(FT-IR) | 第30-31页 |
2.3.8 聚合物热重性能测试(TG) | 第31页 |
2.3.9 密封剂力学性能测试 | 第31-32页 |
第三章 碱酸分步处理法制备聚合物中空微球 | 第32-51页 |
3.1 实验流程 | 第32-34页 |
3.1.1 实验步骤 | 第32-33页 |
3.1.2 种子乳液配方 | 第33-34页 |
3.2 实验温度的选择 | 第34页 |
3.3 工艺条件的选择 | 第34-35页 |
3.4 乳化剂的选择 | 第35页 |
3.5 实验结果与讨论 | 第35-50页 |
3.5.1 红外谱图分析 | 第35-36页 |
3.5.2 不同交联剂对乳液稳定性的影响 | 第36页 |
3.5.3 聚合与后处理过程中微球形貌变化 | 第36-38页 |
3.5.4 不同核壳比对微球形貌的影响 | 第38-42页 |
3.5.5 中空微球粒径分布测试 | 第42-43页 |
3.5.6 乳化剂用量的影响 | 第43-46页 |
3.5.7 碱处理时间的影响 | 第46-48页 |
3.5.8 不同交联剂的影响 | 第48-49页 |
3.5.9 几种特殊形貌的聚合物中空微球 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 无后处理法制备聚合物中空微球 | 第51-60页 |
4.1 实验过程 | 第51-53页 |
4.1.1 实验流程 | 第51页 |
4.1.2 实验配方 | 第51-53页 |
4.2 结果与讨论 | 第53-59页 |
4.2.1 红外谱图分析 | 第53页 |
4.2.2 微球形貌变化 | 第53-54页 |
4.2.3 不同保温时间的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 不同微球作为前驱体的影响 | 第55-57页 |
4.2.5 核壳比的影响 | 第57页 |
4.2.6 壳层交联剂的影响 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 聚合物微球在聚硫橡胶中的添加应用 | 第60-65页 |
5.1 不同聚合物微球的表征 | 第60-62页 |
5.2 聚合物微球对聚硫橡胶密封剂的影响 | 第62-64页 |
5.2.1 聚合物微球对密封剂密度的影响 | 第62-63页 |
5.2.2 聚合物微球对密封剂拉伸强度的影响 | 第63-64页 |
5.3 不同填料对聚硫密封剂的影响 | 第64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第73页 |