摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
1.湿固化聚氨酯的研究及应用 | 第9-10页 |
2.湿固化聚氨酯的不足及改进方法 | 第10-13页 |
3.异氰酸酯化学 | 第13-16页 |
4.聚氨酯的反应动力学及固化动力学研究概况 | 第16-18页 |
5.硅烷改性聚氨酯密封胶的性能优势及研究进展 | 第18-28页 |
5.1 硅烷改性聚氨酯密封胶的性能优势 | 第18-20页 |
5.1.1 基础聚合物和密封胶产品可按期望的性能要求设计 | 第18-19页 |
5.1.2 对环境友好并具有良好的耐候性 | 第19页 |
5.1.3 与多种基材有稳定优异的粘接性和可涂漆性 | 第19页 |
5.1.4 良好的力学性能 | 第19-20页 |
5.1.5 良好的耐水解性和耐化学性 | 第20页 |
5.2 硅烷改性聚氨酯密封胶的研究进展 | 第20-28页 |
6 课题的提出 | 第28页 |
7 本研究工作设想 | 第28-29页 |
第二章 硅烷改性湿固化聚酯型聚氨酯的研究 | 第29-53页 |
1.癸二酸系聚酯多元醇的合成与表征 | 第29-34页 |
1.1 试剂 | 第29页 |
1.2 合成方法 | 第29页 |
1.3 癸二酸系聚酯表征方法 | 第29-30页 |
1.4 一些共聚酯的组成 | 第30页 |
1.5 合成条件对缩聚反应的影响 | 第30-31页 |
1.5.1 反应温度 | 第30-31页 |
1.5.2 催化剂 | 第31页 |
1.5.3 真空条件 | 第31页 |
1.6 共聚酯结构对结晶性能的影响 | 第31-32页 |
1.7 共聚酯结构对耐热性能的影响 | 第32-34页 |
2.癸二酸系聚酯型聚氨酯的合成研究 | 第34-42页 |
2.1 试剂 | 第34页 |
2.2 NCO含量的测定 | 第34页 |
2.3 癸二酸系聚酯与TDI反应动力学研究 | 第34页 |
2.4 TDI封端聚氨酯预聚物与扩链剂的反应动力学研究 | 第34-42页 |
2.4.1 速率常数的测定 | 第36-37页 |
2.4.2 活化能的测定 | 第37-42页 |
3.硅烷改性湿固化聚酯型聚氨酯的研究 | 第42-52页 |
3.1 合成方法 | 第42页 |
3.2 硅烷封端反应动力学 | 第42-46页 |
3.3 聚酯型聚氨酯的红外(FTIR)表征 | 第46-47页 |
3.4 固化反应研究 | 第47-49页 |
3.5 力学性能 | 第49-52页 |
3.5.1 NCO/OH比值对力学性能的影响 | 第50-51页 |
3.5.2 硅烷封端率对力学性能的影响 | 第51页 |
3.5.3 不同的硅烷对力学性能的影响 | 第51-52页 |
本章小结 | 第52-53页 |
第三章 硅烷改性湿固化聚醚型聚氨酯的研究 | 第53-64页 |
1 聚醚聚氨酯预聚体的合成与反应动力学研究 | 第53-58页 |
1.1 主要原料 | 第53页 |
1.2 合成方法 | 第53页 |
1.3 测试与表征 | 第53-54页 |
1.3.1 聚醚聚氨酯预聚体NCO含量的测定 | 第53页 |
1.3.2 力学性能测试 | 第53页 |
1.3.3 红外光谱(FI-IR)表征 | 第53页 |
1.3.4 DSC表征 | 第53-54页 |
1.4 聚醚氨酯预聚体的合成与反应动力学研究 | 第54-56页 |
1.4.1 二异氰酸酯与聚醚反应动力学研究 | 第54-55页 |
1.4.2 活化能的测定 | 第55-56页 |
1.5 TDI封端聚酯预聚物与聚醚三元醇反应动力学研究 | 第56-58页 |
1.5.1 速率常数的测定 | 第56页 |
1.5.2 活化能的测定 | 第56-58页 |
2 硅烷改性湿固化聚醚聚氨酯的研究 | 第58-63页 |
2.1 硅烷改性聚氨酯树脂的制备 | 第58-60页 |
2.2 红外表征 | 第60页 |
2.3 DSC分析 | 第60-63页 |
2.3.1 N330/N220聚醚配比对SPU力学性能的影响 | 第60-61页 |
2.3.2 两官能度聚醚分子量对SPU力学性能的影响 | 第61页 |
2.3.3 硅氧烷含量对SPU力学性能的影响 | 第61-62页 |
2.3.4 不同的硅氧烷对SPU力学性能的影响 | 第62-63页 |
本章小结 | 第63-64页 |
第四章 结论 | 第64-65页 |
后续研究问题 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
发表论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |