摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 植物纤维原料及其利用 | 第11-17页 |
1.2.1 植物纤维原料基本组成与性质 | 第11-13页 |
1.2.2 植物纤维液化技术研究进展 | 第13-15页 |
1.2.3 植物纤维原料液化产物的利用 | 第15-17页 |
1.2.4 稻壳资源的利用现状 | 第17页 |
1.3 聚氨酯 | 第17-21页 |
1.3.1 聚氨酯胶黏剂的发展 | 第18页 |
1.3.2 聚氨酯化学反应机理 | 第18-20页 |
1.3.3 聚氨酯胶黏剂制备原料 | 第20页 |
1.3.4 聚氨酯胶黏剂性能特点 | 第20-21页 |
1.4 本课题的目的和意义 | 第21-22页 |
第二章 稻壳纤维在多元醇中的液化工艺研究 | 第22-33页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验原料及试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2 稻壳纤维的基本成分分析 | 第23-24页 |
2.3 稻壳纤维多元醇液化研究 | 第24-26页 |
2.3.1 稻壳纤维液化工艺探索 | 第24-25页 |
2.3.2 稻壳纤维液化实验 | 第25页 |
2.3.3 稻壳纤维液化率的测定 | 第25-26页 |
2.4 结果与讨论 | 第26-32页 |
2.4.1 稻壳纤维成分分析 | 第26页 |
2.4.2 稻壳纤维液化工艺研究分析 | 第26-30页 |
2.4.3 液化工艺优化实验 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 稻壳纤维液化产物的分析研究 | 第33-42页 |
3.1 实验部分 | 第33-36页 |
3.1.1 实验试剂及设备 | 第33-34页 |
3.1.2 实验方法 | 第34-36页 |
3.2 结果与讨论 | 第36-41页 |
3.2.1 液化液的羟值和酸值分析 | 第36-37页 |
3.2.2 液化液的运动粘度分析 | 第37页 |
3.2.3 液化油的相对分子量分析 | 第37-38页 |
3.2.4 液化残渣红外光谱分析 | 第38-39页 |
3.2.5 液化残渣结晶度分析 | 第39-40页 |
3.2.6 液化残渣扫描电镜分析 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 稻壳基多元醇用于聚氨酯胶黏剂的制备与性能研究 | 第42-60页 |
4.1 实验原料 | 第42-43页 |
4.2 实验装置图及流程图 | 第43-44页 |
4.3 样品制备 | 第44-45页 |
4.3.1 稻壳基多元醇不同加料方式PU样品的制备 | 第44-45页 |
4.3.2 不同预聚反应温度下PU样品的制备 | 第45页 |
4.3.3 不同低聚物多元醇种类PU样品的制备 | 第45页 |
4.3.4 不同稻壳基多元醇添加量下PU样品的制备 | 第45页 |
4.3.5 不同R值下PU样品的制备 | 第45页 |
4.3.6 不同交联剂种类PU样品的制备 | 第45页 |
4.4 性能表征 | 第45-47页 |
4.4.1 -NCO含量测定 | 第45-46页 |
4.4.2 胶膜制备 | 第46页 |
4.4.3 红外光谱分析 | 第46页 |
4.4.4 乳液稳定性测试 | 第46页 |
4.4.5 胶膜吸水率测试 | 第46-47页 |
4.4.6 乳液粘度测定 | 第47页 |
4.4.7 力学性能测试 | 第47页 |
4.5 实验结果及讨论 | 第47-58页 |
4.5.1 红外光谱分析 | 第47-49页 |
4.5.2 稻壳基多元醇不同加料方式对PU乳液性能的影响 | 第49-50页 |
4.5.3 不同预聚反应温度对PU乳液性能的影响 | 第50-52页 |
4.5.4 不同低聚物多元醇种类对PU乳液性能的影响 | 第52页 |
4.5.5 不同稻壳基多元醇添加量对PU乳液性能的影响 | 第52-55页 |
4.5.6 不同R值对PU乳液性能的影响 | 第55-57页 |
4.5.7 不同交联剂种类对PU乳液性能的影响 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读工程硕士学位期间取得的学术成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |