摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 水性聚氨酯简介 | 第14页 |
1.2 水性聚氨酯合成 | 第14-17页 |
1.2.1 原材料的选择 | 第15-16页 |
1.2.2 水性聚氨酯合成工艺的选择 | 第16-17页 |
1.3 水性聚氨酯的结构与性能 | 第17-20页 |
1.3.1 水性聚氨酯的形态 | 第17-19页 |
1.3.2 水性聚氨酯的结构与性能关系 | 第19-20页 |
1.4 水性聚氨酯的改性研究进展 | 第20-22页 |
1.5 水性聚氨酯的应用研究 | 第22-24页 |
1.5.1 水性聚氨酯的应用现状 | 第22-23页 |
1.5.2 水性聚氨酯在医用手套上的应用 | 第23-24页 |
1.6 本文的研究内容及研究意义 | 第24-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-34页 |
2.1 前言 | 第28页 |
2.2 实验原材料及仪器设备 | 第28-29页 |
2.3 实验方案 | 第29-30页 |
2.4 实验合成工艺 | 第30-31页 |
2.5 测试方法及仪器 | 第31-34页 |
2.5.1 预聚体中剩余-NCO含量的测定 | 第31页 |
2.5.2 傅里叶红外变换光谱(FTIR)测试 | 第31页 |
2.5.3 DSC测试 | 第31页 |
2.5.4 TG测试 | 第31页 |
2.5.5 黏度测试 | 第31-32页 |
2.5.6 乳液外观和稳定性 | 第32页 |
2.5.7 乳液平均粒径测定 | 第32页 |
2.5.8 乳液固含量的测定 | 第32页 |
2.5.9 胶膜的制备 | 第32页 |
2.5.10 胶膜硬度的测试 | 第32-33页 |
2.5.11 胶膜吸水率的测试 | 第33页 |
2.5.12 凝胶渗透色谱分析 | 第33页 |
2.5.13 胶膜机械性能测试 | 第33-34页 |
第三章 水性聚氨酯树脂结构与性能研究 | 第34-108页 |
3.1 不同硬段含量对水性聚氨酯的影响 | 第34-48页 |
3.1.1 不同硬段含量水性聚氨酯树脂的合成 | 第34-35页 |
3.1.2 不同硬段含量对水性聚氨酯乳液性能的影响 | 第35-38页 |
3.1.3 不同硬段含量对水性聚氨酯成膜性能的影响 | 第38-40页 |
3.1.4 不同硬段含量对水性聚氨酯胶膜力学性能的影响 | 第40-43页 |
3.1.5 不同硬段含量对水性聚氨酯胶膜耐水性的影响 | 第43-44页 |
3.1.6 不同硬段含量对水性聚氨酯胶膜热性能的影响 | 第44-47页 |
3.1.7 小结 | 第47-48页 |
3.2 不同亲水扩链剂含量对水性聚氨酯的影响 | 第48-60页 |
3.2.1 不同亲水扩链剂含量水性聚氨酯树脂的合成 | 第48-49页 |
3.2.2 不同亲水扩链剂含量对水性聚氨酯乳液性能的影响 | 第49-52页 |
3.2.3 不同亲水扩链剂含量对水性聚氨酯成膜性的影响 | 第52-53页 |
3.2.4 不同亲水扩链剂含量对水性聚氨脂胶膜力学性能的影响 | 第53-55页 |
3.2.5 不同亲水扩链剂含量对水性聚氨酯胶膜耐水性能的影响 | 第55-56页 |
3.2.6 不同亲水扩链剂含量对水性聚氨酯胶膜热性能的影响 | 第56-59页 |
3.2.7 小结 | 第59-60页 |
3.3 不同R值对水性聚氨酯的影响 | 第60-72页 |
3.3.1 不同R值水性聚氨酯树脂的合成 | 第60-61页 |
3.3.2 不同R值对水性聚氨酯乳液的影响 | 第61-64页 |
3.3.3 不同R值对水性聚氨酯成膜性的影响 | 第64-65页 |
3.3.4 不同R值对水性聚氨酯胶膜力学性能的影响 | 第65-67页 |
3.3.5 不同R值对水性聚氨酯胶膜耐水性能的影响 | 第67页 |
3.3.6 不同R值对水性聚氨酯胶膜热性能的影响 | 第67-70页 |
3.3.7 小结 | 第70-72页 |
3.4 不同扩链剂种类对水性聚氨酯的影响 | 第72-84页 |
3.4.1 不同扩链剂种类的水性聚氨酯树脂的合成 | 第72-74页 |
3.4.2 不同扩链剂种类对水性聚氨酯乳液的影响 | 第74-76页 |
3.4.3 不同扩链剂种类对水性聚氨酯成膜性的影响 | 第76-77页 |
3.4.4 不同扩链剂种类对水性聚氨酯力学性能的影响 | 第77-78页 |
3.4.5 不同扩链剂种类对水性聚氨酯耐水性能的影响 | 第78-79页 |
3.4.6 不同扩链剂种类对水性聚氨酯热性能的影响 | 第79-82页 |
3.4.7 小结 | 第82-84页 |
3.5 不同交联剂TMP含量对水性聚氨酯的影响 | 第84-96页 |
3.5.1 不同交联剂TMP含量的水性聚氨酯树脂的合成 | 第84-88页 |
3.5.2 不同交联剂TMP含量对水性聚氨酯乳液的影响 | 第88页 |
3.5.3 不同交联剂TMP含量对水性聚氨酯成膜性的影响 | 第88-89页 |
3.5.4 不同交联剂TMP含量对水性聚氨酯力学性能的影响 | 第89-91页 |
3.5.5 不同交联剂TMP含量对水性聚氨酯耐水性能的影响 | 第91-92页 |
3.5.6 不同交联剂TMP含量对水性聚氨酯热性能的影响 | 第92-95页 |
3.5.7 小结 | 第95-96页 |
3.6 不同聚醚/聚酯比例对水性聚氨酯的影响 | 第96-108页 |
3.6.1 不同聚醚/聚酯比例水性聚氨酯的合成 | 第96-97页 |
3.6.2 不同聚醚/聚酯比例对水性聚氨酯乳液的影响 | 第97-101页 |
3.6.3 不同聚醚/聚酯比例对水性聚氨酯成膜性能的影响 | 第101页 |
3.6.4 不同聚醚/聚酯比例对水性聚氨酯力学性能的影响 | 第101-103页 |
3.6.5 不同聚醚/聚酯比例对水性聚氨酯耐水性能的影响 | 第103-104页 |
3.6.6 不同聚醚/聚酯比例对水性聚氨酯热性能的影响 | 第104-107页 |
3.6.7 小结 | 第107-108页 |
第四章 水性聚氨酯在医用手套上的应用研究 | 第108-114页 |
第五章 结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-122页 |
致谢 | 第122-124页 |
研究成果、学术论文目录 | 第124-126页 |
作者和导师简介 | 第126-128页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第128-129页 |