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丙烯酸酯改性阳离子型水性聚氨酯的合成与应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 文献综述第11-31页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 聚氨酯的发展现状及展望第12-13页
    1.3 水性聚氨酯的结构与性能第13-15页
        1.3.1 软段的影响第14-15页
        1.3.2 硬段的影响第15页
    1.4 水性聚氨酯的分类第15-18页
        1.4.1 按合成原料及结构分类第15-16页
        1.4.2 按亲水性基团的性质分类第16-17页
        1.4.3 按使用形式分类第17-18页
        1.4.4 按粒径和外观分类第18页
    1.5 水性聚氨酯的制备方法第18-22页
        1.5.1 外乳化法第18-19页
        1.5.2 内乳化法第19-22页
    1.6 水性聚氨酯的优点第22页
    1.7 水性聚氨酯的改性第22-25页
        1.7.1 改进单体及合成工艺第22-23页
        1.7.2 实施交联第23页
        1.7.3 添加助剂第23-24页
        1.7.4 优化复合第24-25页
    1.8 丙烯酸酯改性水性聚氨酯乳液的合成原理及方法第25-28页
        1.8.1 机械共混法第25-26页
        1.8.2 核-壳乳液聚合法第26-27页
        1.8.3 互穿网络聚合法第27-28页
        1.8.4 聚氨酯/聚丙烯酸酯共聚法第28页
    1.9 聚氨酯-丙烯酸酯复合乳液的应用第28-29页
    1.10 研究目的及创新点第29-31页
第2章 阳离子型水性聚氨酯的合成及工艺研究第31-53页
    2.1 实验部分第31-39页
        2.1.1 实验原料及规格第31-32页
        2.1.2 实验仪器及设备第32-33页
        2.1.3 实验装置第33页
        2.1.4 原料预处理第33-34页
        2.1.5 阳离子型水性聚氨酯的制备机理第34页
        2.1.6 阳离子型水性聚氨酯的制备第34-35页
        2.1.7 产品测试方法及表征第35-39页
    2.2 结果与讨论第39-52页
        2.2.1 样品红外光谱(FT-IR)分析第39-41页
        2.2.2 二元醇的选择第41-42页
        2.2.3 预聚反应温度的影响第42-43页
        2.2.4 预聚反应时间的确定第43-44页
        2.2.5 催化剂的影响第44页
        2.2.6 预聚n-NCO/n-OH的影响第44-45页
        2.2.7 亲水性扩链剂的影响第45-48页
        2.2.8 中和度的影响第48-49页
        2.2.9 异氰酸根指数的影响第49-52页
    2.3 本章小结第52-53页
第3章 丙烯酸酯改性阳离子型水性聚氨酯的合成及工艺研究第53-71页
    3.1 实验部分第53-57页
        3.1.1 实验原料及规格第53-54页
        3.1.2 实验仪器及设备第54-55页
        3.1.3 聚氨酯/丙烯酸酯共聚乳液合成机理第55-56页
        3.1.4 聚氨酯/丙烯酸酯共聚乳液的制备第56页
        3.1.5 产品测试方法及表征第56-57页
    3.2 结果与讨论第57-68页
        3.2.1 样品红外光谱(FT-IR)分析第57-58页
        3.2.2 乳液聚合时间的影响第58-59页
        3.2.3 乳液聚合温度的影响第59-61页
        3.2.4 引发剂用量的影响第61-62页
        3.2.5 丙烯酸酯类单体添加量的影响第62-66页
        3.2.6 粒径分析第66页
        3.2.7 热失重(TG)分析第66-68页
    3.3 水性聚氨酯的应用第68-69页
    3.4 本章小结第69-71页
第4章 结论第71-73页
参考文献第73-81页
攻读硕士期间已发表的论文第81-83页
致谢第83页

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