摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 紫外光固化涂料概述 | 第12-16页 |
1.2.1 紫外光固化涂料的特点 | 第12-13页 |
1.2.2 紫外光固化涂料的基本组成 | 第13-16页 |
1.2.3 紫外光固化涂料的发展 | 第16页 |
1.3 非异氰酸酯聚氨酯的研究 | 第16-20页 |
1.3.1 非异氰酸酯聚氨酯的提出 | 第16-17页 |
1.3.2 非异氰酸酯聚氨酯的合成机理 | 第17-18页 |
1.3.3 非异氰酸酯聚氨酯的研究概况 | 第18-20页 |
1.4 环氧丙烯酸酯的概述 | 第20-24页 |
1.4.1 环氧丙烯酸酯的合成 | 第20-21页 |
1.4.2 环氧丙烯酸酯改性 | 第21-24页 |
1.5 本论文研究意义、内容及创新点 | 第24-26页 |
1.5.1 本论文研究意义 | 第24页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第24-25页 |
1.5.3 本论文的创新点 | 第25-26页 |
第2章 紫外光固化NIPU-230改性环氧丙烯酸酯的研究 | 第26-42页 |
2.1 前言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-31页 |
2.2.1 实验原料及规格 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器与装置 | 第27页 |
2.2.3 实验原理 | 第27-28页 |
2.2.4 实验步聚 | 第28-29页 |
2.2.5 测试与表征 | 第29-31页 |
2.3 结果与分析 | 第31-40页 |
2.3.1 脂肪族双羟基化合物(NIPU-230)的红外光谱 | 第31-32页 |
2.3.2 脂肪族双羟基化合物(NIPU-230)的核磁氢谱 | 第32页 |
2.3.3 影响脂肪族双羟基化合物(NIPU-230)转化率的因素 | 第32-34页 |
2.3.4 NIPU-230改性环氧丙烯酸酯体系的影响因素 | 第34-37页 |
2.3.5 树脂的红外光谱分析 | 第37页 |
2.3.6 脂肪族双羟基化合物的用量对该预聚物粘度的影响 | 第37-38页 |
2.3.7 脂肪族双羟基化合物的用量对该预聚物涂膜柔韧性的影响 | 第38页 |
2.3.8 脂肪族双羟基化合物的用量对该预聚物涂膜耐磨性的影响 | 第38-39页 |
2.3.9 紫外光固化涂膜的其他性能 | 第39-40页 |
2.3.10 涂膜的热重分析 | 第40页 |
2.4 本章结论 | 第40-42页 |
第3章 硅烷改性紫外光固化水性环氧丙烯酸酯的研究 | 第42-59页 |
3.1 前言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-47页 |
3.2.1 主要原料 | 第42-43页 |
3.2.2 实验仪器 | 第43页 |
3.2.3 实验原理 | 第43-44页 |
3.2.4 实验步聚 | 第44-45页 |
3.2.5 测试方法 | 第45-47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-57页 |
3.3.1 反应性硅烷红外光谱跟踪分析 | 第47页 |
3.3.2 反应性硅烷的核磁氢谱 | 第47-48页 |
3.3.3 影响马来酸酐转化率的因素 | 第48-51页 |
3.3.4 硅烷改性水性环氧丙烯酸酯的红外光谱分析 | 第51页 |
3.3.5 影响改性树脂水溶性的因素 | 第51-54页 |
3.3.6 反应性硅烷的用量对涂膜耐水性的影响 | 第54-55页 |
3.3.7 反应性硅烷的用量对涂膜凝胶率的影响 | 第55页 |
3.3.8 紫外光固化涂膜的基本性能 | 第55-56页 |
3.3.9 反应性硅烷用量对水性环氧丙烯酸酯涂膜热稳定性的影响 | 第56-57页 |
3.4 本章结论 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |