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含偶氮苯和/或苯基磷酸酯基水性聚氨酯的光致异构和阻燃特性

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 偶氮类化合物简介第11-13页
        1.1.1 偶氮化合物第11页
        1.1.2 偶氮化合物顺反异构机理第11页
        1.1.3 偶氮高分子化合物第11-12页
        1.1.4 偶氮聚合物的特殊性能第12-13页
    1.2 阻燃材料第13-15页
        1.2.1 阻燃剂简介第14页
        1.2.2 反应型有机阻燃剂第14-15页
        1.2.3 反应型有机磷类阻燃材料第15页
    1.3 水性聚氨酯简介第15-25页
        1.3.1 水性聚氨酯的发展第15-16页
        1.3.2 水性聚氨酯的制备方法第16-17页
            1.3.2.1 预聚体法第17页
            1.3.2.2 溶剂法第17页
            1.3.2.3 熔体分散缩聚法第17页
            1.3.2.4 酮亚胺-酮连氮法第17页
        1.3.3 水性聚氨酯的化学组成第17-20页
            1.3.3.1 异氰酸酯第18-19页
            1.3.3.2 大分子多元醇/多元醇第19-20页
            1.3.3.3 扩链剂第20页
            1.3.3.4 催化剂第20页
        1.3.4 影响水性聚氨酯性能的因素第20-23页
            1.3.4.1 软段和硬段的影响第21-22页
            1.3.4.2 扩链剂的影响第22-23页
            1.3.4.3 氢键的影响第23页
        1.3.5 水性聚氨醋分类第23-25页
    1.4 本文研究目标和内容第25-27页
第二章 偶氮单体和阻燃剂单体的合成第27-35页
    2.1 4-{4-[Bis-(2-hydroxy-ethyl)-amino]-phenylazo}-benzene-1,3-disulfonic acid(BAPBDA)的合成第27-31页
        2.1.1 试剂及仪器第27页
        2.1.2 实验方案第27页
        2.1.3 实验步骤第27-28页
        2.1.4 BAPBDA结构表征第28-31页
            2.1.4.1 BAPBDA核磁图谱第28-29页
            2.1.4.2 BAPBDA红外吸收光谱第29页
            2.1.4.3 BAPBDA紫外可见吸收光谱第29-30页
            2.1.4.4 BAPBDA紫外光响应性第30-31页
    2.2 阻燃单体DEOPO的合成第31-34页
        2.2.1 试剂及仪器第31页
        2.2.2 实验方案第31-32页
        2.2.2 实验步骤第32页
        2.2.3 DEOPO结构表征第32-34页
            2.2.3.1 DEOPO红外图谱第32-33页
            2.2.3.2 DEOPO核磁图谱第33-34页
    2.3 本章小结第34-35页
第三章 偶氮苯系列水性聚氨酯的合成与性能研究第35-48页
    3.1 实验方案第35页
    3.2 实验部分第35-39页
        3.2.1 主要实验试剂与仪器第35-36页
        3.2.2 主要官能团分析测试方法第36页
            3.2.2.1 聚氨酯预聚体中异氰酸酯含量的测定第36页
        3.2.3 含BAPBDA水性聚氨酯PTMG-BAPBDA-PUD合成步骤第36-39页
        3.2.4 PTMG-BAPBDA-PUD薄膜制备第39页
        3.2.5 测试仪器及方法第39页
            3.2.5.1 傅立叶红外光谱(FTIR)测试第39页
            3.2.5.2 经紫外光作用后的紫外-可见光谱(UV)测试第39页
            3.2.5.3 聚合物水乳液粒径测试第39页
            3.2.5.4 聚合物膜的接触角测试第39页
    3.3 结果与讨论第39-46页
        3.3.1 PTMG-BAPBDA-PUD薄膜傅立叶红外(FTIR)测试结果分析第40页
        3.3.2 经紫外光作用后的紫外-可见光谱(UV)测试第40-43页
        3.3.3 聚合物水乳液粒径测试分析第43-45页
        3.3.4 聚合物膜的接触角测试第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 阻燃水性聚氨酯的合成第48-56页
    4.1 实验方案第48页
    4.2 实验部分第48-51页
        4.2.1 主要试剂及仪器第48页
        4.2.2 实验步骤第48-51页
        4.2.3 测试仪器及方法第51页
            4.2.3.1 傅立叶红外光谱(FTIR)测试第51页
            4.2.3.2 阻燃聚氨酯乳液的热重分析(TGA)测试第51页
            4.2.3.3 微尺度燃烧量热(MCC)测试第51页
    4.3 结果与讨论第51-54页
        4.3.1 傅立叶红外光谱(FTIR)测试分析第51-52页
        4.3.2 阻燃聚氨酯乳液的热重分析(TGA)测试分析第52-53页
        4.3.3 微尺度燃烧量热(MCC)测试分析第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第五章 具有偶氮阻燃双功能水性聚氨酯的合成和性能研究第56-63页
    5.1 实验方案第56页
    5.2 实验部分第56-58页
        5.2.1 试剂第56页
        5.2.2 实验步骤第56-57页
            5.2.2.1 含有DEOPO和BAPBDA单体的聚氨酯水乳液的合成第56-57页
        5.2.3 测试仪器及方法第57-58页
            5.2.3.1 傅立叶红外光谱(FTIR)测试第57页
            5.2.3.2 经紫外光作用后的紫外-可见光谱(UV)测试第57-58页
            5.2.3.3 双功能性聚氨酯乳液的热重分析(TGA)测试第58页
            5.2.3.4 微尺度燃烧量热(MCC)测试第58页
    5.3 结果与讨论第58-61页
        5.3.1 傅立叶红外光谱(FT-IR)测试分析第58-59页
        5.3.2 经紫外光作用后的紫外-可见光谱(UV)测试第59页
        5.3.3 共聚型聚氨酯乳液的热重分析(TGA)测试分析第59-60页
        5.3.4 微尺度燃烧量热(MCC)测试分析第60-61页
    5.4 本章小结第61-63页
结论第63-65页
参考文献第65-72页
致谢第72-73页
硕士期间完成的学术论文与取得的研究成果第73页

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