摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 聚合物微球的定义 | 第11页 |
1.2 聚合物微球的制备方法 | 第11-18页 |
1.2.1 本体聚合 | 第12页 |
1.2.2 溶液聚合 | 第12页 |
1.2.3 乳液聚合 | 第12-13页 |
1.2.4 悬浮聚合 | 第13-18页 |
1.3 悬浮聚合的颗粒特性 | 第18页 |
1.3.1 粒径和粒径分布 | 第18页 |
1.3.2 颗粒的形状 | 第18页 |
1.3.3 颗粒的形态和孔隙率 | 第18页 |
1.4 聚合物微球在各个领域中应用 | 第18-22页 |
1.4.1 在涂料、涂膜、胶黏剂、化妆品领域的应用 | 第18-20页 |
1.4.2 在电子信息领域的应用 | 第20-21页 |
1.4.3 在医药领域的应用 | 第21-22页 |
1.4.4 微球在酸雾抑制领域里的应用 | 第22页 |
1.5 选题的依据及研究内容 | 第22-24页 |
1.5.1 选题依据 | 第22-23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23页 |
1.5.3 本课题创新点 | 第23-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 聚合物微球的制备 | 第24-26页 |
2.1.1 合成聚合物微球所需要的主要试剂和原料 | 第24页 |
2.1.2 合成聚合物微球的主要仪器及设备 | 第24-25页 |
2.1.3 合成方法 | 第25-26页 |
2.2 测试与表征 | 第26-29页 |
2.2.1 测试与表征的实验仪器 | 第26页 |
2.2.2 测试方法 | 第26-29页 |
第三章 合成条件对聚合物微球的性能影响 | 第29-54页 |
3.1 搅拌转速对聚合物微球的性能影响 | 第29-31页 |
3.2 PVA用量对聚合物微球的性能影响 | 第31-35页 |
3.3 油水相比对粒径的影响 | 第35-37页 |
3.4 后期加入PVA控制聚合物微球的粒径 | 第37-41页 |
3.4.1 聚合物的发粘期判断 | 第38页 |
3.4.2 PVA加入时间对微球粒径的影响 | 第38-41页 |
3.5 致孔剂对聚合物微球的粒径和密度的影响 | 第41-48页 |
3.5.1 致孔剂含量对粒径分布的影响 | 第41-44页 |
3.5.2 致孔剂含量对微球密度的影响 | 第44-46页 |
3.5.3 不同致孔剂含量下微球的漂浮实验 | 第46-48页 |
3.6 引发剂对聚合物粒径和密度的影响 | 第48-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 酸雾的产生与气泡的行为研究 | 第54-62页 |
4.1 酸雾与气泡 | 第54-55页 |
4.2 酸雾抑制现状 | 第55-57页 |
4.3 水中探究微球粒径与气泡的行为 | 第57-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 酸雾抑制效果评价 | 第62-74页 |
5.1 实验室内酸雾的检测 | 第62页 |
5.2 对比试验 | 第62-65页 |
5.2.1 无微球覆盖、有气泡产生时酸雾的检测 | 第63页 |
5.2.2 无气泡,无微球覆盖酸雾检测 | 第63-64页 |
5.2.3 无气泡,覆盖一层微球时酸雾的检测 | 第64页 |
5.2.4 无气泡,密闭空间内酸雾的检测 | 第64-65页 |
5.3 酸雾抑制实验 | 第65-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 结论及后续工作展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 后续工作展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
附录 | 第82页 |