核壳型FPUA粘合剂的制备及涂料印花应用研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 前言 | 第11-18页 |
·课题背景及意义 | 第11-12页 |
·丙烯酸酯乳液的改性研究 | 第12-13页 |
·有机硅改性 | 第12页 |
·有机氟改性 | 第12-13页 |
·水性聚氨酯改性 | 第13页 |
·有机氟改性聚氨酯丙烯酸酯复合乳液 | 第13-14页 |
·聚氨酯改性丙烯酸酯乳液 | 第14-16页 |
·聚氨酯改性丙烯酸酯乳液的制备方法 | 第14-16页 |
·物理共混法 | 第14页 |
·交联共混法 | 第14页 |
·PU与PA的互穿聚合物网络 | 第14-15页 |
·核壳乳液技术 | 第15-16页 |
·影响塞网的因素及解决方法 | 第16-17页 |
·造成塞网现象的主要因素 | 第16页 |
·缓解塞网现象的主要措施 | 第16-17页 |
·课题研究目的及主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 水性聚氨酯种子乳液合成及表征 | 第18-26页 |
·实验部分 | 第18-23页 |
·实验药品 | 第18-19页 |
·实验仪器 | 第19页 |
·实验步骤 | 第19-21页 |
·原料预处理 | 第19-20页 |
·水性聚氨酯(WPU)种子乳液合成 | 第20-21页 |
·水性聚氨酯乳胶膜的制备 | 第21页 |
·分析测试 | 第21-23页 |
·-NCO含量的测定及计算 | 第21-22页 |
·红外光谱分析(FT-IR) | 第22页 |
·乳液粘度分析 | 第22页 |
·乳液粒径分布 | 第22-23页 |
·结果与讨论 | 第23-26页 |
·FT-IR分析 | 第23页 |
·DMPA用量对WPU乳液性能影响 | 第23-26页 |
第三章 含氟丙烯酸酯改性聚氨酯核壳乳液制备及表征 | 第26-41页 |
·实验部分 | 第26-29页 |
·实验药品及仪器 | 第26-27页 |
·实验步骤 | 第27-28页 |
·核壳型FPUA乳液合成 | 第27-28页 |
·FPUA乳胶膜的制备 | 第28页 |
·性能测试 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-40页 |
·FPUA合成工艺条件探讨 | 第29-32页 |
·反应温度和时间对单体转化率影响 | 第29-31页 |
·引发剂用量对单体转化率及乳液粒径影响 | 第31-32页 |
·乳化剂用量对单体转化率及乳液性能影响 | 第32页 |
·氟单体含量对胶膜力学性能的影响 | 第32-34页 |
·氟单体用量对乳胶膜耐水性影响 | 第34-35页 |
·FPUA胶膜SEM和EDS分析 | 第35-37页 |
·产物结构分析 | 第37-40页 |
·FTIR分析 | 第37-38页 |
·TEM分析 | 第38-39页 |
·TG及DTG分析 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 涂料印花应用及防塞网性能研究 | 第41-56页 |
·涂料印花应用 | 第41-46页 |
·实验药品 | 第41-42页 |
·实验仪器 | 第42页 |
·印花色浆的调配及工艺流程 | 第42页 |
·涂料印花性能测试 | 第42页 |
·涂料印花工艺 | 第42-46页 |
·粘合剂用量对涂料印花性能影响 | 第43-44页 |
·焙烘温度对涂料印花性能影响 | 第44-46页 |
·防塞网性能探究 | 第46-55页 |
·成膜温度对乳液成膜影响 | 第46-47页 |
·热处理温度对成膜高分子链扩散速率(Ds)影响 | 第47-52页 |
·PU/PA质量比与氟单体含量对堵网性能影响 | 第52-55页 |
·成膜过程失水率变化 | 第52-53页 |
·印花筛网堵塞观察及分析 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第64页 |