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水性丙烯酸酯—聚氨酯无皂乳液的合成研究

文摘第1-3页
ABSTRACT第3-7页
第一章 绪论第7-27页
 1 无皂乳液聚合第7-15页
  1.1 无皂乳液聚合理论第7-10页
  1.2 无皂乳液聚合的反应动力学第10-11页
  1.3 无皂乳液聚合体系的稳定性第11-14页
  1.4 无皂乳液聚合的应用与发展前景第14-15页
 2 丙烯酸酯乳液第15-20页
  2.1 概论第15-17页
  2.2 分类及应用第17-18页
  2.3 聚丙烯酸酯乳液的研究进展第18-20页
 3 聚氨酯-丙烯酸酯乳液第20-25页
  3.1 概述第20页
  3.2 聚氨酯-丙烯酸酯乳液的分类第20页
  3.3 聚氨酯-丙烯酸酯乳液的合成方法第20-25页
   3.3.1 共混交联法第21页
   3.3.2 种子乳液聚合法第21-22页
   3.3.3 互穿聚合物网络聚合法第22-24页
   3.3.4 乳液共聚合法第24-25页
 参考文献第25-27页
第二章 丙烯酸酯无皂乳液的研究第27-45页
 1 前言第27-28页
 2 实验部分第28-31页
  2.1 实验主要原料第28页
  2.2 乳液的制备第28页
   2.2.1 预乳液的配制第28页
   2.2.2 乳液聚合第28页
  2.3 分析与测试第28-31页
   2.3.1 膜的制备第28页
   2.3.2 聚合稳定性第28-29页
   2.3.3 乳液稳定性第29页
   2.3.4 固含量第29页
   2.3.5 单体转化率的测定第29-30页
   2.3.6 吸水率的测定第30页
   2.3.7 复合工艺试验第30页
   2.3.8 表观粘度的测定第30页
   2.3.9 粒子形态的测定第30页
   2.3.10 粒径大小及分布第30-31页
   2.3.11 红外谱图(IR)第31页
   2.3.12 热分析(DSC)第31页
 3 结果与讨论第31-40页
  3.1 温度的影响第31-32页
  3.2 搅拌速率的影响第32页
  3.3 引发剂的影响第32-34页
  3.4 聚合工艺对乳液稳定性的影响第34页
  3.5 AMPS的用量对乳液合成的影响第34-35页
  3.6 功能单体AA对体系性能的影响第35-37页
  3.7 软单体与硬单体的质量配比对体系性能的影响第37-38页
  3.8 软单体BA/EHA的质量配比对体系性能的影响第38-39页
  3.9 共聚乳液的粘接强度第39-40页
 4 共聚物的结构表征第40-43页
  4.1 红外光谱分析第40页
  4.2 热分析第40-41页
  4.3 透射电镜图第41-42页
  4.4 粒径及分布第42-43页
 5 本章小结第43-44页
 参考文献第44-45页
第三章 聚氨酯-丙烯酸酯无皂乳液的研究第45-66页
 1 前言第45-46页
 2 实验部分第46-50页
  2.1 制备原理与工艺第46-48页
   2.1.1 制备原理第46页
   2.1.2 工艺参数选择第46-48页
  2.2 主要原料第48页
  2.3 聚氨酯(PU)乳液的制备第48页
  2.4 聚氨酯-聚丙烯酸酯(PUA)共聚的无皂乳液制备第48页
  2.5 性能测试第48-50页
   2.5.1 膜的制备第48页
   2.5.2 吸水率的测定第48-49页
   2.5.3 力学性能测试第49页
   2.5.4 表观粘度的测定第49页
   2.5.5 固含量的测定第49页
   2.5.6 粒子形态的测定第49页
   2.5.7 粒径大小及分布第49页
   2.5.8 红外光谱(IR)第49页
   2.5.9 乳液的热重分析(TG)第49-50页
  2.6 乳液的技术指标第50页
 3 结果与讨论第50-58页
  3.1 亲水基团的含量对乳液性能的影响第50-52页
  3.2 中和度的影响第52-53页
  3.3 NCO/OH比值第53-54页
  3.4 引发剂的影响第54页
  3.5 单体的影响第54-58页
   3.5.1 丙烯酸酯用量对聚合过程和乳液性能的影响第54-55页
   3.5.2 丙烯酸酯用量对PUA力学性能的影响第55-56页
   3.5.3 吸水性第56-57页
   3.5.4 耐溶剂性和耐碱性第57-58页
 4 结构表征第58-64页
  4.1 红外光谱分析第58-59页
  4.2 透射电镜图第59-60页
  4.3 粒径及分布第60-61页
  4.4 热重分析第61-64页
 5 本章小结第64-65页
 参考文献第65-66页
第四章 结论第66-67页
致谢第67-68页
硕士期间发表的文章第68页

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