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用于纸张增强的多异氰酸酯水分散体系的制备与应用

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
主要符号说明第11-15页
1 前言第15-38页
    1.1 多异氰酸酯种类第15-18页
        1.1.1 甲苯二异氰酸酯(TDI)第15-16页
        1.1.2 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)第16-17页
        1.1.3 异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)第17页
        1.1.4 1,6-己二异氰酸酯(HDI)第17-18页
    1.2 可水分散多异氰酸酯的制备第18-24页
        1.2.1 乳化法制备可水分散多异氰酸酯第18-19页
        1.2.2 离子型亲水改性多异氰酸酯第19-20页
        1.2.3 非离子型亲水改性多异氰酸酯第20-21页
        1.2.4 复合型亲水改性多异氰酸酯第21-24页
    1.3 封闭型水性多异氰酸酯分散体系第24-34页
        1.3.1 亚硫酸氢钠类封端剂第24-25页
        1.3.2 醇类封端剂第25-26页
        1.3.3 酚羟基封端剂第26-28页
        1.3.4 胺类封端剂第28-30页
        1.3.5 咪唑类封端剂第30-31页
        1.3.6 肟类封端剂第31-34页
    1.4 水性多异氰酸酯应用在纸张增强方面第34-36页
    1.5 本课题研究目的与意义第36-38页
2 表面活性剂EGHT作用下的液核微球的形成及工作机制第38-76页
    2.1 实验试剂与仪器第38-39页
    2.2 实验部分第39-44页
        2.2.1 表面活性剂EGHT的合成第39-40页
        2.2.2 表面活性剂EGHT性能测试第40-41页
        2.2.3 EGHT/HDIT分散液性能测试第41-42页
        2.2.4 EGHT/HDIT分散液在纸张上应用性能测试第42-44页
    2.3 结果与讨论第44-74页
        2.3.1 表面活性剂EGHT结构表征第44-48页
        2.3.2 表面活性剂EGHT的自组装行为第48-50页
        2.3.3 表面活性剂EGHT的乳化分散性能第50-58页
        2.3.4 EGHT/HDIT分散液微观形貌分析第58-64页
        2.3.5 EGHT/HDIT分散液工作过程分析第64-67页
        2.3.6 多异氰酸酯施胶液对纸张性能的影响第67-74页
    2.4 小结第74-76页
3 共聚物P(OEGMA-co-BMA)作用下多级孔隙海绵体的形成及工作机制第76-112页
    3.1 实验试剂与仪器第76-77页
    3.2 实验部分第77-80页
        3.2.1 共聚物P(OEGMA-co-BMA)的合成第77-78页
        3.2.2 共聚物P(OEGMA-co-BMA)的结构表征第78页
        3.2.3 共聚物P(OEGMA-co-BMA)自组装行为测试第78页
        3.2.4 共聚物P(OEGMA-co-BMA)水溶液温敏性测试第78-79页
        3.2.5 P(OEGMA-co-BMA)/HDIT分散液性能测试第79页
        3.2.6 P(OEGMA-co-BMA)/HDIT分散液在纸张应用性能测试第79-80页
    3.3 结果与讨论第80-109页
        3.3.1 共聚物P(OEGMA-co-BMA)的结构表征第80-83页
        3.3.2 共聚物P(OEGMA-co-BMA)的自组装行为第83-86页
        3.3.3 共聚物P(OEGMA-co-BMA)的温敏性第86-89页
        3.3.4 共聚物P(OEGMA-co-BMA)对多异氰酸酯的分散作用第89-96页
        3.3.5 P(OEGMA-co-BMA)/HDIT分散液微观形貌分析第96-101页
        3.3.6 P(OEGMA-co-BMA)/HDIT分散液工作过程分析第101-103页
        3.3.7 多异氰酸酯施胶液对纸张性能的影响第103-109页
    3.4 小结第109-112页
4 封端共聚物作用下类蜂窝结构的形成及工作机制第112-139页
    4.1 实验试剂与仪器第112-113页
    4.2 实验部分第113-118页
        4.2.1 封端共聚物P(OEGMA-co-BMA)-b-PHEHT-MEKO的合成第113-116页
        4.2.2 封端共聚物结构表征第116页
        4.2.3 封端共聚物分散液性能测试第116-117页
        4.2.4 封端共聚物分散液在纸张上的应用性能测试第117-118页
    4.3 结果与讨论第118-137页
        4.3.1 封端共聚物P(OEGMA-co-BMA)-b-PHEHT-MEKO的结构表征第118-120页
        4.3.2 封端共聚物的分散性能第120-123页
        4.3.3 封端共聚物分散液微观形貌分析第123-125页
        4.3.4 反应时间和反应温度温度对封端共聚物分散液微观形貌的影响第125-128页
        4.3.5 P(OEGMA-co-BMA)-b-PHEHT-MEKO分散液工作过程分析第128-129页
        4.3.6 封端共聚物施胶液对纸张性能的影响第129-137页
    4.4 小结第137-139页
5 结论与展望第139-142页
    5.1 结论第139-140页
    5.2 创新点第140-141页
    5.3 下一步工作第141-142页
致谢第142-143页
参考文献第143-162页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第162-164页

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