摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·前言 | 第11页 |
·乳液聚合 | 第11-15页 |
·乳液聚合的概念与特征 | 第12页 |
·乳液聚合反应机理 | 第12-15页 |
·分散阶段 | 第12-13页 |
·阶段Ⅰ | 第13-14页 |
·阶段Ⅱ | 第14-15页 |
·阶段Ⅲ | 第15页 |
·核壳乳液聚合技术与无皂乳液聚合技术 | 第15-18页 |
·核壳乳液聚合方法 | 第16页 |
·核壳乳胶粒结构形态 | 第16-17页 |
·无皂乳液聚合的特点 | 第17-18页 |
·复合乳液(有机-无机)聚合 | 第18-21页 |
·纳米SiO_2改性丙烯酸酯乳液的研究现状 | 第18-19页 |
·有机硅改性丙烯酸酯乳液的研究现状 | 第19-20页 |
·有机硅/纳米SiO_2改性丙烯酸酯乳液的研究现状 | 第20-21页 |
·本文的研究目的、意义及内容 | 第21-23页 |
·研究目的与意义 | 第21页 |
·研究内容 | 第21-23页 |
第二章 丙烯酸酯核壳乳液的制备 | 第23-47页 |
·原材料与实验仪器 | 第23-24页 |
·乳液合成实验 | 第24-27页 |
·常规乳液的合成 | 第24页 |
·核壳乳液的制备 | 第24-27页 |
·制备工艺 | 第24-25页 |
·实验路线 | 第25-27页 |
·乳液性能测试 | 第27-28页 |
·凝胶率 | 第27页 |
·固含量 | 第27页 |
·转化率 | 第27页 |
·乳液外观 | 第27页 |
·稀释稳定性 | 第27页 |
·机械稳定性 | 第27页 |
·Ca~(2+)稳定性 | 第27页 |
·粘度 | 第27页 |
·冻融稳定性 | 第27-28页 |
·贮存稳定性 | 第28页 |
·醇相溶性 | 第28页 |
·涂膜性能的测试 | 第28页 |
·吸水率 | 第28页 |
·接触角 | 第28页 |
·附着力 | 第28页 |
·其它测试 | 第28-29页 |
·红外光谱 | 第28-29页 |
·玻璃化转变温度 | 第29页 |
·热重 | 第29页 |
·透射电镜 | 第29页 |
·粒径 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-45页 |
·乳液的表征 | 第29-30页 |
·核壳单体用量比例对乳液聚合的影响 | 第30-31页 |
·反应时间与温度对乳液聚合的影响 | 第31-32页 |
·反应时间 | 第31页 |
·反应温度 | 第31-32页 |
·乳化剂对乳液性能的影响 | 第32-36页 |
·复合乳化剂的选择 | 第33-35页 |
·乳化剂用量旳影响 | 第35-36页 |
·乳化剂用量比例 | 第36页 |
·引发剂用量对乳液聚合的影响 | 第36-37页 |
·引发剂加入方式对乳液聚合的影响 | 第37-38页 |
·功能单体用量对乳液聚合的影响 | 第38-40页 |
·其它影响因素的确定 | 第40-41页 |
·TGA分析 | 第41-42页 |
·DSC分析 | 第42页 |
·TEM分析 | 第42-44页 |
·常规乳液与核壳乳液的比较 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第三章 有机硅/纳米SiO_2改性核壳丙烯酸酯无皂乳液的制备 | 第47-65页 |
·实验部分 | 第47-50页 |
·实验药品与实验仪器 | 第47-48页 |
·有机硅/纳米SiO_2改性丙烯酸酯无皂乳液的合成 | 第48-50页 |
·合成工艺 | 第48-49页 |
·实验路线 | 第49-50页 |
·性能测试与其它测试 | 第50-51页 |
·乳液的性能测试 | 第50-51页 |
·涂膜性能的测试 | 第51页 |
·其它测试 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-64页 |
·纳米SiO_2形态对乳液聚合的影响 | 第51-52页 |
·有机硅单体的选择 | 第52-53页 |
·有机硅单体的添加方式对乳液聚合的影响 | 第53-55页 |
·有机硅单体用量对乳液及膜性能的影响 | 第55-56页 |
·TEOS用量对乳液聚合的影响 | 第56-57页 |
·固含量对乳液稳定性的影响 | 第57-58页 |
·搅拌速度对乳液性能的影响 | 第58-59页 |
·FT-IR分析 | 第59页 |
·TGA分析 | 第59-60页 |
·DSC分析 | 第60-61页 |
·TEM分析 | 第61-63页 |
·复合改性乳液与BASF乳液的比较 | 第63-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
攻读学位期间发表旳学术论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |