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 |