中文摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
中文文摘 | 第5-7页 |
目录 | 第7-11页 |
绪论 | 第11-17页 |
0.1 研究背景 | 第11页 |
0.2 压敏胶的分类及力学性能 | 第11-13页 |
0.3 丙烯酸酯乳液压敏胶的单一改性手段 | 第13-16页 |
0.4 本论文的研究思路和创新点 | 第16-17页 |
第一章 反应型乳化剂对乳液耐水性的影响 | 第17-29页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 实验部分 | 第17-21页 |
1.2.1 实验试剂 | 第17-18页 |
1.2.2 实验仪器 | 第18页 |
1.2.3 丙烯酸酯乳液及压敏胶的制备 | 第18-19页 |
1.2.4 性能测试与分析 | 第19-21页 |
1.3 结果与讨论 | 第21-28页 |
1.3.1 丙烯酸酯聚合物红外分析 | 第21-22页 |
1.3.2 反应型乳化剂V-20S对乳胶粒粒经的影响 | 第22-23页 |
1.3.3 反应型乳化剂V-20S对压敏胶耐水性的影响 | 第23-24页 |
1.3.4 反应型乳化剂V-20S对压敏胶剥离强度的影响 | 第24页 |
1.3.5 反应型乳化剂V-20S对乳液稳定性的影响 | 第24-25页 |
1.3.6 乳化剂总量对乳胶粒粒经的影响 | 第25页 |
1.3.7 乳化剂总量对压敏胶耐水性的影响 | 第25-26页 |
1.3.8 乳化剂总量对压敏胶剥离强度的影响 | 第26-27页 |
1.3.9 乳化剂总量对乳液稳定性的影响 | 第27-28页 |
1.4 本章小结 | 第28-29页 |
第二章 核壳乳液的制备与性能研究 | 第29-51页 |
第一节 单体对核壳乳液性能的影响 | 第29-41页 |
2.1.1 前言 | 第29页 |
2.1.2 实验部分 | 第29-30页 |
2.1.2.1 实验原料 | 第29页 |
2.1.2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.1.2.3 核壳丙烯酸酯乳液压敏胶的合成 | 第30页 |
2.1.2.4 性能测试与分析 | 第30页 |
2.1.3 结果与讨论 | 第30-40页 |
2.1.3.1 红外分析 | 第30页 |
2.1.3.2 透射电镜图 | 第30-31页 |
2.1.3.3 核/壳T_g对核壳丙烯酸酯乳液压敏胶力学性能的影响 | 第31-32页 |
2.1.3.4 软单体用量对核壳丙烯酸酯乳液压敏胶力学性能的影响 | 第32-33页 |
2.1.3.5 软单体用量对核壳丙烯酸酯乳液压敏胶形貌的影响 | 第33-34页 |
2.1.3.6 交联单体用量对单体转化率的影响 | 第34-35页 |
2.1.3.7 交联单体用量对核壳丙烯酸酯乳液压敏胶剥离强度的影响 | 第35-36页 |
2.1.3.8 交联单体用量对核壳丙烯酸酯乳液压敏胶持粘力的影响 | 第36页 |
2.1.3.9 交联单体用量对核壳丙烯酸酯乳液压敏胶形貌的影响 | 第36-38页 |
2.1.3.10 核壳比对核壳丙烯酸酯乳液压敏胶形貌的影响 | 第38页 |
2.1.3.11 核壳比对核壳丙烯酸酯乳液压敏胶力学性能的影响 | 第38-40页 |
2.1.4 小结 | 第40-41页 |
第二节 乳化剂对核壳乳液聚合的影响 | 第41-45页 |
2.2.1 前言 | 第41页 |
2.2.2 实验部分 | 第41页 |
2.2.3 结果与讨论 | 第41-44页 |
2.2.3.1 核/壳乳化剂配比对核壳乳液聚合的影响 | 第41-44页 |
2.2.4 小结 | 第44-45页 |
第三节 引发剂对乳液性能的影响 | 第45-49页 |
2.3.1 前言 | 第45页 |
2.3.2 实验部分 | 第45页 |
2.3.3 结果与讨论 | 第45-47页 |
2.3.3.1 过硫酸钾用量对乳液性能的影响 | 第45页 |
2.3.3.2 过硫酸钾用量对乳液聚合转化率的影响 | 第45-46页 |
2.3.3.3 过硫酸钾的滴加工艺对核壳乳液聚合的影响 | 第46-47页 |
2.3.4 小结 | 第47-49页 |
第四节 传统乳液聚合与核壳乳液聚合的区别 | 第49-51页 |
2.4.1 前言 | 第49页 |
2.4.2 实验部分 | 第49页 |
2.4.3 结果与讨论 | 第49-50页 |
2.4.3.1 传统乳液聚合与核壳乳液聚合压敏胶力学性能的区别 | 第49页 |
2.4.3.2 传统乳液聚合与核壳乳液聚合所制备乳胶粒的形貌分析 | 第49-50页 |
2.4.4 小结 | 第50-51页 |
第三章 微波辐射合成乳液的研究 | 第51-61页 |
3.0 前言 | 第51页 |
第一节 水浴加热与微波辐射加热的差异 | 第51-57页 |
3.1.1 前言 | 第51页 |
3.1.2 实验部分 | 第51-52页 |
3.1.2.1 实验原料 | 第51页 |
3.1.2.2 实验仪器 | 第51-52页 |
3.1.2.3 微波辐射制备核壳丙烯酸酯乳液压敏胶 | 第52页 |
3.1.3 结果与讨论 | 第52-55页 |
3.1.3.1 加热方式对共聚物分子量分布的影响 | 第52-53页 |
3.1.3.2 加热方式对反应速度的影响 | 第53页 |
3.1.3.3 加热方式对聚合转化率的影响 | 第53-54页 |
3.1.3.4 加热方式对合成核壳丙烯酸酯乳液压敏胶的影响 | 第54-55页 |
3.1.4 小结 | 第55-57页 |
第二节 微波工艺对乳液性能的影响 | 第57-61页 |
3.2.1 前言 | 第57页 |
3.2.2 实验部分 | 第57页 |
3.2.3 结果与讨论 | 第57-59页 |
3.2.3.1 微波功率对链引发速率的影响 | 第57-58页 |
3.2.3.2 微波功率对分子量分布的影响 | 第58页 |
3.2.3.3 微波辐射聚合中搅拌方式的选择 | 第58-59页 |
3.2.4 小结 | 第59-61页 |
第四章 润湿剂在丙烯酸酯乳液压敏胶中的应用 | 第61-67页 |
第一节 润湿剂对丙烯酸酯乳液压敏胶性能的影响 | 第61-67页 |
4.1.1 前言 | 第61页 |
4.1.2 实验部分 | 第61页 |
4.1.2.1 实验试剂 | 第61页 |
4.1.2.2 实验仪器 | 第61页 |
4.1.2.3 溶有润湿剂OT-75乳液的制备 | 第61页 |
4.1.2.4 引入湿附着力促进单体V-70M的制备 | 第61页 |
4.1.2.5 性能测试与分析 | 第61页 |
4.1.3 结果与讨论 | 第61-65页 |
4.1.3.1 润湿剂OT-75与V-70M对丙烯酸酯乳液压敏胶的初粘力与剥离强度的影响 | 第61-63页 |
4.1.3.2 润湿剂OT-75与V-70M对乳液起泡的影响 | 第63-64页 |
4.1.3.3 润湿剂OT-75与V-70M对乳胶粒形貌的影响 | 第64页 |
4.1.3.4 润湿剂OT-75与V-70M对丙烯酸酯乳液压敏胶的持粘力的影响 | 第64-65页 |
4.1.4 小结 | 第65-67页 |
第五章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
个人简历 | 第83-85页 |