摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 前言 | 第8-10页 |
第二章 文献综述 | 第10-26页 |
2.1 Iniferter 聚合法 | 第10-16页 |
2.1.1 Iniferter 的定义 | 第11页 |
2.1.2 Iniferter 的分类 | 第11-12页 |
2.1.3 Iniferter 法的发展历程 | 第12-15页 |
2.1.3.1 光 Iniferter 聚合法 | 第13-14页 |
2.1.3.2 热 Iniferter 聚合法 | 第14-15页 |
2.1.4 Iniferter 法的发展趋势 | 第15-16页 |
2.2 聚氨酯的氟化改性 | 第16-26页 |
2.2.1 含氟封端剂改性聚氨酯 | 第16-18页 |
2.2.2 含氟异氰酸酯改性聚氨酯 | 第18-19页 |
2.2.3 含氟扩链剂改性聚氨酯 | 第19-21页 |
2.2.4 含氟聚醚/聚酯改性聚氨酯 | 第21-22页 |
2.2.5 含氟丙烯酸酯改性聚氨酯 | 第22-24页 |
2.2.6 聚氨酯氟化改性的其它方法 | 第24-25页 |
2.2.7 含氟聚氨酯的特点及应用前景 | 第25-26页 |
第三章 实验部分 | 第26-34页 |
3.1 实验原料 | 第26-27页 |
3.2 实验仪器 | 第27-28页 |
3.3 实验步骤 | 第28-31页 |
3.3.1 TPED 的制备 | 第28页 |
3.3.2 PUMI 的制备 | 第28-29页 |
3.3.3 FPUA 的制备 | 第29-31页 |
3.4 表征与测试 | 第31-34页 |
3.4.1 红外光谱表征 | 第31页 |
3.4.2 核磁共振氢谱 | 第31页 |
3.4.3 热失重分析 | 第31页 |
3.4.4 单体转化率 | 第31-32页 |
3.4.5 凝胶渗透色谱 | 第32页 |
3.4.6 水接触角测试 | 第32页 |
3.4.7 扫描电镜观测 | 第32页 |
3.4.8 透射电镜观测 | 第32页 |
3.4.9 元素能谱分析 | 第32-34页 |
第四章 结果与讨论 | 第34-63页 |
4.1 TPED 的合成研究 | 第34-36页 |
4.1.1 合成 TPED 的反应机理 | 第34-35页 |
4.1.2 TPED 的红外谱图分析 | 第35页 |
4.1.3 TPED 的氢核磁共振谱图分析 | 第35-36页 |
4.2 聚醚原料为 PTMG1000 的 FPUA 的合成研究 | 第36-45页 |
4.2.1 红外测试结果分析 | 第36-37页 |
4.2.2 氢核磁共振谱图分析 | 第37-38页 |
4.2.3 热稳定性分析 | 第38-39页 |
4.2.4 反应程度与疏水性研究 | 第39-41页 |
4.2.5 微观形貌分析 | 第41-44页 |
4.2.5.1 薄膜表面微观形貌 | 第41页 |
4.2.5.2 固体分散物微观形貌 | 第41-42页 |
4.2.5.3 透射形貌分析 | 第42-44页 |
4.2.6 表面元素分析 | 第44-45页 |
4.3 聚醚原料为 PPG1000 的 FPUA 的合成研究 | 第45-53页 |
4.3.1 红外测试结果分析 | 第45-46页 |
4.3.2 氢核磁共振谱图分析 | 第46-47页 |
4.3.3 热稳定性分析 | 第47-48页 |
4.3.4 反应程度与疏水性研究 | 第48-50页 |
4.3.5 微观形貌分析 | 第50-53页 |
4.3.5.1 薄膜表面微观形貌 | 第50页 |
4.3.5.2 固体分散物微观形貌 | 第50-52页 |
4.3.5.3 透射形貌分析 | 第52-53页 |
4.3.6 表面元素分析 | 第53页 |
4.4 聚醚原料为 PPG400 的 FPUA 的合成研究 | 第53-63页 |
4.4.1 红外测试结果分析 | 第53-54页 |
4.4.2 氢核磁共振谱图分析 | 第54-56页 |
4.4.3 热稳定性分析 | 第56-57页 |
4.4.4 反应程度与疏水性研究 | 第57-58页 |
4.4.5 微观形貌分析 | 第58-61页 |
4.4.5.1 扫描电镜微观形貌 | 第58-60页 |
4.4.5.2 透射形貌分析 | 第60-61页 |
4.4.6 表面元素分析 | 第61-63页 |
第五章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |