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植物油基聚氨酯及其凹凸棒土复合材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 聚氨酯的概述第11-14页
        1.2.1 聚氨酯的结构与分类第11-13页
        1.2.2 聚氨酯的应用第13-14页
    1.3 植物油基聚氨酯第14-18页
        1.3.1 植物油基聚氨酯原料第14-16页
        1.3.2 植物油基多元醇的制备方法第16-18页
    1.4 有机无机杂化聚氨酯第18-20页
        1.4.1 二氧化硅杂化聚氨酯第18-19页
        1.4.2 蒙脱土杂化聚氨酯第19页
        1.4.3 凹凸棒土杂化聚氨酯第19-20页
    1.5 本文的研究意义与研究内容第20-22页
        1.5.1 研究意义第20页
        1.5.2 研究内容第20-22页
第二章 腰果酚基聚氨酯的制备与性能研究第22-40页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 实验原料第23页
        2.2.2 腰果酚基多元醇的合成第23-24页
        2.2.3 10-十一烯酸改性腰果酚基多元醇的合成第24-26页
        2.2.4 腰果酚基聚氨酯及其薄膜的制备第26页
        2.2.5 测试表征第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-39页
        2.3.1 腰果酚基多元醇及10-十一烯酸改性腰果酚基多元醇的合成第27-32页
        2.3.2 CPU膜红外表征第32-33页
        2.3.3 CPU膜的机械性能第33-35页
        2.3.4 CPU膜的热学性能第35-37页
        2.3.5 吸水率及溶胀率第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 腰果酚聚氨酯/凹凸棒土复合材料的制备及性能研究第40-51页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-44页
        3.2.1 实验试剂第40-41页
        3.2.2 实验仪器与测试第41-42页
        3.2.3 凹凸棒土的提纯和酸化第42页
        3.2.4 AT-NCO的制备第42-43页
        3.2.5 十一烯酸改性腰果酚基多元醇的合成第43页
        3.2.6 腰果酚基聚氨酯/凹凸棒土复合材料的制备第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-50页
        3.3.1 凹凸棒土和UPU/AT复合材料涂膜红外光谱分析第44-45页
        3.3.2 UPU/AT复合材料涂膜机械性能第45-46页
        3.3.3 UPU/AT复合材料涂膜形貌分析第46-47页
        3.3.4 UPU/AT复合材料涂膜吸水率及溶胀率第47-48页
        3.3.5 UPU/AT复合材料涂膜热学性能第48-50页
    3.4 结论第50-51页
第四章 蓖麻油基水性聚氨酯/凹凸棒土复合材料的性能研究第51-60页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-54页
        4.2.1 实验试剂第51-52页
        4.2.2 实验仪器与测试第52-53页
        4.2.3 凹凸棒土的提纯与酸化第53页
        4.2.4 AT-NCO的制备第53-54页
        4.2.5 PU/AT复合乳液的制备第54页
        4.2.6 PU/AT复合材料涂膜的制备第54页
    4.3 结果与讨论第54-59页
        4.3.1 凹凸棒土和PU/AT复合材料涂膜红外光谱分析第54-55页
        4.3.2 PU/AT复合材料涂膜机械性能第55-56页
        4.3.3 PU/AT复合材料涂膜耐水性第56页
        4.3.4 PU/AT复合材料涂膜SEM分析第56-57页
        4.3.5 PU/AT复合材料涂膜热学性能第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 结论第60-61页
参考文献第61-67页
攻读学位期间的研究成果第67-68页
致谢第68页

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