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含氟丙烯酸酯共聚乳液合成及水性含氟分散剂的制备

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 文献综述第11-35页
    1. 前言第11页
    2. 乳液聚合技术的新进展第11-16页
        2.1 非水介质中的乳液聚合第11-12页
        2.2 微乳液聚合第12页
        2.3 无皂乳液聚合第12页
        2.4 核壳乳液聚合第12-13页
        2.5 核壳结构乳液的制备方法及生成机理第13-16页
    3. 氟碳乳液第16-18页
    4. 有机硅改性氟碳乳液第18-22页
        4.1 有机硅改性氟碳乳液的聚合方法第19-22页
        4.2 有机硅改性氟碳乳液的优异性能第22页
    5. 氟碳表面活性剂的研究第22-29页
        5.1 分散稳定机理第23-24页
        5.2 静电稳定机制第24页
        5.3 空间位阻机制第24-26页
        5.4 氟表面活性剂的合成方法第26-29页
    6 本文的研究目的、意义及主要内容第29-31页
        6.1 本文研究的目的、意义第29页
        6.2 本文研究的主要内容第29-31页
    参考文献第31-35页
第二章 防锈氟碳乳液的制备第35-49页
    1. 前言第35页
    2. 实验仪器及设备第35-40页
        2.1 实验原料第36页
        2.2 实验装置第36页
        2.3 实验方法第36-37页
        2.4 乳液性能的测试第37-39页
        2.5 涂膜性能的测试第39页
        2.6 乳液成膜后表面接触角的测定第39-40页
        2.7 技术表征测试第40页
        2.8 主要技术性能第40页
    3. 结果与讨论第40-47页
        3.1 防锈氟碳乳胶膜红外光谱分析第40-41页
        3.2 防锈氟碳乳胶膜 XPS 分析第41-43页
        3.3 防锈氟碳乳胶膜中氟含量与接触角的关系第43-44页
        3.4 防锈氟碳乳胶膜吸水率变化分析第44-45页
        3.5 反应温度对乳液凝胶的影响第45-46页
        3.6 防锈氟碳乳胶膜耐盐水腐蚀分析第46-47页
        3.7 防锈氟碳乳液透射电镜(TEM)分析第47页
    4. 小结第47-48页
    参考文献第48-49页
第三章 有机硅改性核壳氟碳乳液的制备第49-65页
    1. 前言第49页
    2. 实验原料和实验设备第49-56页
        2.1 实验设备及仪器第49-50页
        2.2 实验所用的主要药品第50页
        2.3 实验装置第50-51页
        2.4 实验方法第51-53页
        2.5 乳液性能的测试第53-54页
        2.6 涂膜性能的测试第54-55页
        2.7 差示扫描量热法(DSC)第55页
        2.8 光电子能谱(XPS)第55页
        2.9 透射电子显微镜(TEM)第55页
        2.10 红外光谱分析第55页
        2.11 主要性能指标第55-56页
    3. 结果与讨论第56-63页
        3.1 反应温度和时间的影响第56页
        3.2 有机硅单体含量对乳液的影响第56-57页
        3.3 乳胶膜红外光谱分析第57-58页
        3.4 核壳含氟含硅聚丙烯酸酯胶乳膜热稳定分析第58-59页
        3.5 核壳含氟含硅聚丙烯酸酯乳液粒径和 TEM 分析第59-60页
        3.6 核壳含氟含硅聚丙烯酸酯胶乳膜表面分析第60-62页
        3.7 核壳含氟含硅聚丙烯酸酯胶乳膜吸水率分析第62页
        3.8 核壳含氟含硅聚丙烯酸酯胶乳膜接触角分析第62-63页
    4. 结论第63-64页
    参考文献第64-65页
第四章 含氟聚合物分散剂的合成及性能研究第65-73页
    1. 前言第65-66页
    2. 实验部分第66-67页
        2.1 主要原料第66页
        2.2 主要实验及测试仪器第66页
        2.3 实验步骤第66-67页
        2.4 实验装置第67页
    3. 测试第67-68页
        3.1 红外光谱分析第67-68页
        3.2 分散剂分子量测定第68页
        3.3 颜料流动点测试第68页
        3.4 钛白浆粘度测试第68页
        3.5 分散剂吸附性能测试第68页
        3.6 调漆贮存稳定性测试第68页
    4. 结果与讨论第68-71页
        4.1 红外光谱分析第68-70页
            4.1.1 分散剂红外光谱分析第69页
            4.1.2 钛白粉红外光谱分析第69-70页
        4.2 颜料浆料与分散剂的用量测试第70页
        4.3 钛白浆粘度测试第70-71页
        4.4 分散剂吸附性能测试第71页
        4.5 调漆贮存稳定性测试第71页
    5. 结论第71-72页
    参考文献第72-73页
硕士在读期间发表论文及科研成果第73-74页
致谢第74页

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