摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
·引言 | 第12-13页 |
·乳液聚合的特点及原理 | 第13-17页 |
·乳液聚合的特点 | 第13-14页 |
·乳液聚合的原理 | 第14-17页 |
·乳液的成膜机理 | 第17-19页 |
·乳液聚合工艺 | 第19-22页 |
·间歇乳液聚合 | 第19-20页 |
·半连续乳液聚合 | 第20-21页 |
·连续乳液聚合 | 第21-22页 |
·自交联丙烯酸酯乳液的技术进展 | 第22-27页 |
·自氧化交联 | 第22页 |
·基于Michael 加成反应的交联体系 | 第22-23页 |
·碳亚胺交联体系 | 第23页 |
·氮杂环丙烷交联体系 | 第23-24页 |
·环状碳酸酯与胺基交联体系 | 第24页 |
·环氧基与胺基的交联体系 | 第24页 |
·有机硅自交联体系 | 第24-25页 |
·金属离子交联 | 第25页 |
·乙酰乙酰基与多元胺化合物的交联体系 | 第25-26页 |
·活泼羰基与酰肼基团的交联体系 | 第26-27页 |
·本课题研究的意义及主要内容 | 第27-29页 |
·课题意义 | 第27页 |
·研究的主要内容 | 第27-28页 |
·本课题的创新之处 | 第28-29页 |
第二章 Zn~(2+)/-COO-交联体系的丙烯酸酯乳液 | 第29-42页 |
·引言 | 第29-30页 |
·实验部分 | 第30-33页 |
·实验原材料 | 第30页 |
·实验仪器 | 第30-31页 |
·实验装置 | 第31页 |
·含Zn~(2+)的丙烯酸酯乳液的合成 | 第31-33页 |
·分析方法与性能检测 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-41页 |
·乳化剂对聚合稳定性的影响 | 第34-35页 |
·功能单体MAA 的影响 | 第35-36页 |
·MAA 添加方式的影响 | 第36页 |
·ZnO 添加温度的影响 | 第36-38页 |
·ZnO 添加量对涂膜性能的影响 | 第38-39页 |
·功能单体NMA 对乳液性能的影响 | 第39-40页 |
·含Zn~(2+)/-COO~-交联体系乳液的红外结构 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第三章 DAAM/ADH 交联体系的丙烯酸酯乳液 | 第42-57页 |
·引言 | 第42-45页 |
·双丙酮丙烯酰胺 | 第42-43页 |
·己二酸二酰肼 | 第43页 |
·DAAM/ADH 自交联体系 | 第43-45页 |
·实验部分 | 第45-46页 |
·实验原材料 | 第45页 |
·实验的主要仪器 | 第45页 |
·实验装置 | 第45页 |
·乳液的合成步骤 | 第45-46页 |
·分析测试 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-56页 |
·乳化剂用量对聚合稳定性的影响 | 第47页 |
·乳化体系对乳液外观和稳定性的影响 | 第47-48页 |
·乳化剂分布对乳液性能的影响 | 第48-49页 |
·不同DAAM 的加入量与乳液的粒径分布 | 第49-51页 |
·双丙酮丙烯酰胺(DAAM)的加入量与乳液涂膜性能 | 第51-53页 |
·DAAM 加入方式对交联反应的影响 | 第53-54页 |
·DAAM 与ADH 不同摩尔比与乳液涂膜性能 | 第54页 |
·双丙酮丙烯酰胺(DAAM)与己二酰肼(ADH)的交联反应 | 第54-55页 |
·DAAM/ADH 交联乳液与涂膜的综合性能评价 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第四章 水性木器涂料的研制 | 第57-66页 |
·水性木器清漆中助剂的选择原则 | 第57-62页 |
·水性润湿剂的选择原则 | 第58-59页 |
·水性消泡剂的选择原则 | 第59-60页 |
·水性增稠剂的选择原则 | 第60页 |
·流平剂的选择原则 | 第60-61页 |
·成膜助剂的选择原则 | 第61-62页 |
·含Zn~(2+)/-COO~-的乳液在水性木器透明底漆中的应用举例 | 第62-63页 |
·清漆配方举例 | 第62-63页 |
·主要性能测试 | 第63页 |
·含DAAM/ADH 的乳液水性木器封闭底漆中的应用举例 | 第63-65页 |
·清漆配方举例 | 第64-65页 |
·主要性能测试 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
已发表的相关论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |