摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 紫外光固化技术 | 第9-13页 |
1.1.1 UV固化技术简介 | 第9页 |
1.1.2 UV固化体系的基本组成 | 第9-12页 |
1.1.3 UV固化机理 | 第12-13页 |
1.1.4 UV固化技术的应用及发展趋势 | 第13页 |
1.2 水性聚氨酯技术 | 第13-17页 |
1.2.1 水性聚氨酯的种类及原料 | 第14-15页 |
1.2.2 水性聚氨酯的制备 | 第15-16页 |
1.2.3 水性聚氨酯的结构与性能的关系 | 第16-17页 |
1.2.4 水性聚氨酯的应用 | 第17页 |
1.3 UV固化水性聚氨酯 | 第17-19页 |
1.3.1 UV固化水性聚氨酯的应用 | 第18页 |
1.3.2 UV固化水性聚氨酯的研究现状与发展趋势 | 第18-19页 |
1.4 水性油墨 | 第19-20页 |
1.4.1 水性油墨 | 第19页 |
1.4.2 UV固化水性聚氨酯油墨的制备 | 第19-20页 |
1.4.3 UV固化水性聚氨酯油墨的发展前景 | 第20页 |
1.5 本论文的研究目的、内容及意义 | 第20-22页 |
1.5.1 研究目的 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21页 |
1.5.3 研究意义 | 第21-22页 |
第二章 丙烯酸酯活泼单体的制备与表征 | 第22-33页 |
2.1 实验部分 | 第22-27页 |
2.1.1 实验原料 | 第22-23页 |
2.1.2 仪器设备 | 第23页 |
2.1.3 季戊四醇二丙烯酸酯(PEDA)的合成及提纯 | 第23-24页 |
2.1.4 新型功能性扩链剂EAOL的合成 | 第24页 |
2.1.5 表征与测试 | 第24-27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-31页 |
2.2.1 产物的红外光谱表征 | 第27-29页 |
2.2.2 核磁表征 | 第29页 |
2.2.3 不同反应条件对合成PEDA的影响 | 第29-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 油墨连接料的合成与性能研究 | 第33-58页 |
3.1 实验部分 | 第33-39页 |
3.1.1 实验原料 | 第33-34页 |
3.1.2 仪器设备 | 第34页 |
3.1.3 UV固化水性聚氨酯树脂的合成 | 第34-36页 |
3.1.4 固化膜的制备 | 第36页 |
3.1.5 表征与测试 | 第36-39页 |
3.2 结果与讨论 | 第39-56页 |
3.2.1 红外光谱分析 | 第39-41页 |
3.2.2 扩链剂含量对UV固化水性聚氨酯性能的影响 | 第41-46页 |
3.2.3 软段含量对UV固化水性聚氨酯性能的影响 | 第46-48页 |
3.2.4 DMPA含量对UV固化水性聚氨酯性能的影响 | 第48-53页 |
3.2.5 中和度对UV固化水性聚氨酯性能的影响 | 第53-54页 |
3.2.6 UV固化水性聚氨酯流变性能的研究 | 第54-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 UV固化水性聚氨酯基印刷油墨的制备研究 | 第58-67页 |
4.1 实验部分 | 第58-61页 |
4.1.1 实验原料 | 第58页 |
4.1.2 实验仪器与设备 | 第58-59页 |
4.1.3 UV固化水性聚氨酯油墨的制备 | 第59-60页 |
4.1.4 UV水性油墨配方 | 第60页 |
4.1.5 UV固化水性聚氨酯的油墨凹印制样 | 第60页 |
4.1.6 表征与测试 | 第60-61页 |
4.2 结果与讨论 | 第61-66页 |
4.2.1 UV水性聚氨酯油墨的附着力 | 第61-62页 |
4.2.2 UV水性聚氨酯油墨的稳定性 | 第62页 |
4.2.3 UV水性聚氨酯油墨的初干性 | 第62页 |
4.2.4 UV水性聚氨酯油墨的光泽度 | 第62-63页 |
4.2.5 UV水性聚氨酯油墨的流变性 | 第63-64页 |
4.2.6 UV水性聚氨酯油墨的印刷适性 | 第64-65页 |
4.2.7 油墨的细度 | 第65页 |
4.2.8 自制凹印水性油墨的性能 | 第65-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |