摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 前言 | 第10-12页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究内容 | 第11-12页 |
第2章 文献综述 | 第12-24页 |
2.1 聚氨酯弹性体 | 第12-14页 |
2.1.1 聚氨酯氢键结构 | 第12页 |
2.1.2 聚氨酯的力学性能 | 第12-13页 |
2.1.3 聚氨酯微孔发泡材料的制备 | 第13-14页 |
2.2 聚合物与CO_2的相互作用 | 第14-17页 |
2.2.1 CO_2在聚合物中的应用 | 第14页 |
2.2.2 CO_2在聚合物中的溶解与扩散行为 | 第14-15页 |
2.2.3 超临界CO_2对聚合物的塑化作用 | 第15页 |
2.2.4 超临界CO_2对聚合物的结晶行为的影响 | 第15-16页 |
2.2.5 超临界CO_2对聚合物晶型的影响 | 第16页 |
2.2.6 超临界CO_2对聚合物界面张力的影响 | 第16-17页 |
2.3 超临界流体发泡理论基础 | 第17-18页 |
2.3.1 发泡原理 | 第17-18页 |
2.3.2 气泡成核过程 | 第18页 |
2.3.2.1 均相成核 | 第18页 |
2.3.2.2 非均相成核 | 第18页 |
2.3.2.3 混合模式成核 | 第18页 |
2.4 微孔发泡材料的成型方法 | 第18-23页 |
2.4.1 间歇发泡法 | 第19-20页 |
2.4.2 半连续发泡法 | 第20-21页 |
2.4.3 连续挤出发泡法 | 第21-22页 |
2.4.4 注塑发泡法 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 热塑性聚氨酯与CO_2相互作用关系的FTIR研究 | 第24-38页 |
3.1 实验部分 | 第24-25页 |
3.1.1 实验材料 | 第24页 |
3.1.2 实验过程 | 第24-25页 |
3.1.2.1 实验设备 | 第24页 |
3.1.2.2 样品准备 | 第24-25页 |
3.2 结果与讨论 | 第25-37页 |
3.2.1 TPU1-85的FTIR结果分析 | 第25-27页 |
3.2.2 TPU2-85的FTIR结果分析 | 第27-29页 |
3.2.3 聚醚型TPU与聚酯型TPU的比较 | 第29-31页 |
3.2.4 TPU1-80的FTIR结果分析 | 第31-33页 |
3.2.5 TPU1-75的FTIR结果分析 | 第33-35页 |
3.2.6 不同软硬段比例TPU的比较 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 二氧化碳诱导结晶增强TPU拉伸强度 | 第38-50页 |
4.1 实验部分 | 第38-39页 |
4.1.1 实验原料 | 第38页 |
4.1.2 实验过程 | 第38页 |
4.1.3 测试与表征 | 第38-39页 |
4.2 结果与讨论 | 第39-48页 |
4.2.1 二氧化碳处理后TPU机械性能变化 | 第39-40页 |
4.2.2 TPU断面形貌分析 | 第40-41页 |
4.2.3 二氧化碳诱导TPU结晶分析 | 第41-43页 |
4.2.4 二氧化碳低温发泡TPU机械性能变化 | 第43-45页 |
4.2.5 二氧化碳低温发泡TPU结晶分析 | 第45-46页 |
4.2.6 二氧化碳低温发泡TPU形貌分析 | 第46-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 热塑性聚氨酯固态发泡研究 | 第50-64页 |
5.1 实验部分 | 第50-51页 |
5.1.1 实验材料 | 第50页 |
5.1.2 实验过程与装备 | 第50-51页 |
5.1.2.1 实验装备 | 第50页 |
5.1.2.2 实验过程 | 第50-51页 |
5.1.3 测试与表征 | 第51页 |
5.2 结果与讨论 | 第51-63页 |
5.2.1 TPU热物理性质分析 | 第51-53页 |
5.2.2 TPU流变性质分析 | 第53-55页 |
5.2.3 二氧化碳发泡TPU形貌分析 | 第55-59页 |
5.2.4 TPU发泡倍率随时间的变化分析 | 第59-60页 |
5.2.5 发泡TPU热物理性质分析 | 第60-61页 |
5.2.6 二氧化碳发泡TPU机械性能分析 | 第61-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 总结与展望 | 第64-67页 |
6.1 全文总结 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
致谢 | 第74页 |