致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 聚合物空心微球材料概述 | 第15-16页 |
1.1.1 聚合物空心微球材料的简介 | 第15页 |
1.1.2 聚合物空心微球研究现状 | 第15-16页 |
1.2 聚合物空心微球材料制备方法 | 第16-19页 |
1.2.1 模板法 | 第16-17页 |
1.2.2 自组装法 | 第17页 |
1.2.3 SPG膜乳化法 | 第17-18页 |
1.2.4 反相乳液聚合法 | 第18页 |
1.2.5 种子乳液聚合法 | 第18-19页 |
1.3 聚合物空心微球应用领域 | 第19-21页 |
1.3.1 在涂料中的应用 | 第19-20页 |
1.3.2 在皮革中的应用 | 第20页 |
1.3.3 在化妆品和药物载体中应用 | 第20-21页 |
1.3.4 在其他领域中应用 | 第21页 |
1.4 本文的研究思路及内容 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-29页 |
2.1 实验仪器与实验原料 | 第23-24页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23页 |
2.1.2 实验原料 | 第23-24页 |
2.2 实验步骤 | 第24-26页 |
2.2.1 碱溶胀法制备不同粒径中空聚合物微球 | 第24-25页 |
2.2.2 尿素处理合成表面介孔聚合物空心微球 | 第25-26页 |
2.2.3 聚合物微球在聚硫橡胶中的添加应用 | 第26页 |
2.3 样品表征 | 第26-29页 |
2.3.1 场发射透射电子显微镜观测(FETEM) | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜观测(SEM) | 第26-27页 |
2.3.3 固含量和转化率的测定 | 第27页 |
2.3.4 玻璃化转变温度的测定 | 第27页 |
2.3.5 红外光谱测试(FT-IR) | 第27页 |
2.3.6 热重性能测试(TG) | 第27页 |
2.3.7 力学性能测试 | 第27页 |
2.3.8 邵氏硬度计测试(HA) | 第27-29页 |
第三章 碱溶胀法制备中空聚合物微球 | 第29-37页 |
3.1 实验过程 | 第29-31页 |
3.1.1 实验流程图及实验步骤 | 第29-30页 |
3.1.2 种子乳液合成配方 | 第30-31页 |
3.2 实验温度条件的选择 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-35页 |
3.3.1 红外谱图分析 | 第31页 |
3.3.2 热稳定性测试分析 | 第31-33页 |
3.3.3 核壳比对聚合物粒子形貌影响 | 第33-34页 |
3.3.4 壳单体比例对微球形态的影响 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 尿素后处理制备表面含介孔聚合物空心微球 | 第37-48页 |
4.1 实验过程 | 第37-38页 |
4.1.1 实验流程图 | 第37-38页 |
4.1.2 实验配方 | 第38页 |
4.2 结果与讨论 | 第38-46页 |
4.2.1 核壳结构微球制备 | 第38-39页 |
4.2.2 尿素处理得到含介孔壳层空心聚合物微球 | 第39-41页 |
4.2.3 尿素后处理工艺条件探索 | 第41-44页 |
4.2.4 种子乳液中苯乙烯含量对微球形貌的影响 | 第44-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 聚合物微球在聚硫橡胶中的添加应用 | 第48-56页 |
5.1 不同聚合物微球表征 | 第48-50页 |
5.2 聚合物微球在聚硫橡胶中的添加应用 | 第50-51页 |
5.3 聚合物微球对聚硫橡胶密封剂的影响 | 第51-55页 |
5.3.1 聚合物微球对密封剂密度的影响 | 第51-52页 |
5.3.2 聚合物微球对密封剂拉伸强度的影响 | 第52-53页 |
5.3.3 聚合物微球对密封剂硬度的影响 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第65页 |