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超临界CO2快速膨胀法制备SiO2/聚氨酯超疏水涂层的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-16页
1 绪论第16-35页
   ·引言第16-17页
   ·超疏水原理和基本理论第17-22页
     ·液体的表面张力、表面功及表面吉布斯函数第17-18页
     ·接触角、杨氏方程与润湿现象第18-19页
     ·涂层表面的化学组成对疏水性能的影响第19-20页
     ·Wenzel 理论第20-21页
     ·Cassie-Baxter 理论第21-22页
   ·超疏水涂层的制备方法第22-30页
     ·模版法第22-23页
     ·气相沉积法第23-25页
     ·升华法第25页
     ·等离子法第25-26页
     ·电化学法第26-27页
     ·组装法第27-28页
     ·溶胶-凝胶法第28-29页
     ·相分离法第29页
     ·激光法第29-30页
   ·本论文的研究意义和研究内容第30-35页
     ·本论文的研究意义第30-32页
     ·本论文的研究内容第32-33页
     ·本论文的创新之处第33-35页
2 纳米 SIO_2粉体的分散及表面改性研究第35-45页
   ·引言第35页
   ·实验第35-37页
     ·原料和仪器第35-36页
     ·纳米 SiO_2微粉的超声分散第36页
     ·纳米 SiO_2粒子的表面改性第36-37页
     ·性能表征第37页
   ·结果与讨论第37-44页
     ·SiO_2微粉的超声分散第37-39页
     ·红外光谱第39-40页
     ·纳米 SiO_2粒子 TEM 分析第40页
     ·改性后纳米 SiO_2粒子粒径分布第40-41页
     ·纳米 SiO_2粒子的热重和差示扫描量热分析(TG-DSC)第41-43页
     ·氟硅偶联剂配比对纳米 SiO_2分散性的影响第43-44页
   ·本章小结第44-45页
3 超临界 CO_2纳米粒子微乳液制备及机理研究第45-61页
   ·引言第45-46页
   ·实验部分第46-50页
     ·原料和设备第46页
     ·超临界 CO2纳米 SiO2粒子微乳液形成机理第46-47页
     ·超临界 CO_2纳米 SiO_2粒子微乳液临界乳光现象及机理第47-48页
     ·超临界 CO_2纳米 SiO_2粒子微乳液颜色与粒径和浓度的关系第48-49页
     ·超临界 CO_2纳米 SiO_2粒子微乳液中纳米粒子浓度含量测定第49-50页
   ·结果与讨论第50-59页
     ·温度对超临界 CO_2纳米 SiO_2粒子微乳液乳光点的影响第50-53页
     ·压力对超临界 CO_2纳米 SiO_2粒子微乳液乳光点的影响第53-54页
     ·偶联剂配比对超临界 CO_2纳米 SiO_2粒子微乳液乳光点的影响第54-55页
     ·温度对超临界 CO_2纳米 SiO_2粒子微乳液浓度的影响第55-56页
     ·压力对超临界 CO_2纳米 SiO_2粒子微乳液浓度的影响第56-58页
     ·偶联剂配比对超临界 CO_2纳米 SiO_2粒子微乳液浓度的影响第58-59页
   ·本章结论第59-61页
4 高固含量低粘度双键封端水性聚氨酯乳液的制备第61-84页
   ·引言第61页
   ·实验部分第61-64页
     ·主要原料第61-62页
     ·WPUA 乳液的制备第62页
     ·分子设计第62-63页
     ·配方设计第63页
     ·结构表征与性能测试第63-64页
   ·结果与讨论第64-83页
     ·红外光谱分析第64-65页
     ·粒度分布及粒径大小第65-71页
     ·乳胶粒的微观形貌第71-72页
     ·表观黏度及流变性第72-74页
     ·WPUA 稳定性机理第74-80页
     ·WPUA 乳液的稳定性第80-83页
   ·本章小结第83-84页
5 PES/PPG 高固含量 SI/PU 聚氨酯乳液的制备第84-102页
   ·引言第84-85页
   ·实验第85-88页
     ·原料第85页
     ·Si/PU 乳液的制备第85页
     ·Si/PU 乳液分子结构的设计第85-87页
     ·实验配方设计第87页
     ·结构表征与性能测试第87-88页
   ·结果与讨论第88-100页
     ·Si/PU 乳液形成机理第88-93页
     ·Si/PU 乳液的粒径大小第93-94页
     ·乳液的粒度分布第94-96页
     ·乳液的粒子的微观形貌第96-97页
     ·乳液表观粘度及流变性第97-99页
     ·乳液的稳定性第99页
     ·胶膜的表面性能第99-100页
   ·本章小结第100-102页
6 基底涂层增稠乳液的制备及机理研究第102-121页
   ·引言第102-103页
   ·实验部分第103-104页
     ·药品第103页
     ·实验方法第103页
     ·测试及表征第103-104页
   ·增稠剂乳液增稠机理第104-105页
   ·结果与讨论第105-119页
     ·单体的选择及用量第105-108页
     ·丙烯酸和甲基丙烯酸的加入量对乳液稳定性的影响第108-109页
     ·乳化剂的选择及用量对乳液稳定性影响第109-114页
     ·pH 值对乳液增稠性能的影响第114-116页
     ·羧酸单体的加入方式对乳液增稠性能的影响第116-119页
   ·本章结论第119-121页
7 超临界 CO_2快速膨胀法(RESS)超疏水涂层的制备及性能研究第121-145页
   ·引言第121-122页
   ·实验部分第122-125页
     ·原料第122页
     ·仪器和设备第122-123页
     ·实验方法第123-124页
     ·表征和测试第124-125页
   ·结果与讨论第125-143页
     ·基底涂层乳液粘度的调节与涂层表面形貌控制第125-129页
     ·涂层厚度和 UV 光照时间对光固化转化率的影响第129-130页
     ·基底涂层中乳液配比对涂层力学性能的影响第130-132页
     ·喷嘴温度对涂层疏水性能的影响第132-134页
     ·不同压力下膨胀前釜内温度对涂层疏水性能的影响第134-137页
     ·两种偶联剂配比对涂层疏水性能的影响第137-138页
     ·两种水性聚氨酯乳液配比对涂层疏水性能的影响第138-140页
     ·表面粗糙度对涂层疏水性的影响第140-141页
     ·超疏水涂层的耐刮伤性第141-143页
   ·本章结论第143-145页
结论第145-148页
展望第148-149页
参考文献第149-165页
博士期间取得的研究成果第165-167页
致谢第167页

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