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环保型水性聚氨酯分子结构与动态流变和胶膜性能的相关性研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-20页
1 绪论第20-41页
   ·引言第20页
   ·聚氨酯/丙烯酸酯复合体系(PUA)的制备方法第20-26页
     ·物理共混第20-21页
     ·化学共混交联法第21页
       ·乳液共混法第21页
       ·溶液共混法第21页
     ·核-壳型种子乳液聚合法第21-24页
       ·A/U型PUA复合乳液第21-22页
       ·IPN型PUA复合乳液第22-23页
       ·A/A-g-U型PUA复合乳液第23-24页
     ·互穿网络聚合法第24页
     ·细乳液聚合法第24-26页
       ·PU预聚体法第24-25页
       ·“即时共聚”法第25-26页
     ·原位聚合法第26页
     ·溶液聚合转相法第26页
   ·PUA复合体系的结构与性能第26-31页
     ·PU结构对乳液性能的影响第26-29页
       ·n( NCO)/n(OH)对PUA性能的影响第26-27页
       ·亲水扩链剂对PUA性能的影响第27页
       ·软段对PUA性能的影响第27-28页
       ·中和度对PUA性能的影响第28页
       ·硬段对PUA性能的影响第28-29页
     ·PA对乳液性能的影响第29-30页
     ·引发剂种类对乳液性能的影响第30页
     ·制备方法对乳液性能的影响第30-31页
   ·PUA复合乳液的改性第31-32页
     ·无机物改性PUA复合乳液第31页
     ·交联改性第31-32页
   ·动态流变学理论基础及其在乳液体系中的应用第32-40页
     ·动态流变理论第33-35页
     ·线性黏弹性理论第35-36页
     ·乳液流变性及其影响因素第36-38页
       ·乳液流变性特征第36-37页
       ·影响乳液流变特性因素第37-38页
     ·水性聚氨酯流变性研究第38-40页
   ·本课题的研究目的及意义第40-41页
2 聚氨酯/聚丙烯酸酯核壳乳液的交联改性及对动态流变和胶膜性能的影响第41-87页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-46页
     ·实验原料及试剂第42页
     ·聚氨酯/丙烯酸酯核壳乳液(PUA_1)的制备第42-43页
     ·聚合物结构鉴定第43页
     ·转化率测定第43-44页
     ·胶束形貌及粒径的测定第44页
     ·乳液流变性的测定第44页
     ·乳胶膜热性能的测定第44-45页
     ·乳胶膜力学性能测定第45页
     ·表面接触角的测定及表面自由能的计算第45页
     ·耐水性和耐介质性的测定第45-46页
   ·结果与讨论第46-84页
     ·结构分析第46-47页
     ·乳液形貌分析第47-49页
     ·乳液粒径分析第49-52页
       ·TMP对乳液粒径的影响第49-50页
       ·HEA对乳液粒径的影响第50-52页
     ·共聚合动力学分析第52-61页
       ·温度对聚合动力学的影响第53-55页
       ·单体总浓度[M]的影响第55-58页
       ·引发剂APS浓度对聚合动力学的影响第58-60页
       ·最小二乘方线性回归对动力学模型的检验第60-61页
     ·PUA_1体系流变行为分析第61-69页
       ·PUA_1体系的稳态流变分析及其依时行为第61-66页
       ·PUA_1体系的稳定性及相分离行为第66-69页
     ·乳胶膜热稳定性及热降解动力学第69-82页
       ·TMP用量对乳胶膜热稳定性的影响第69-70页
       ·HEA用量对乳胶膜热稳定性的影响第70-71页
       ·热降解动力学研究第71-82页
     ·乳胶膜力学性能及耐介质性分析第82-84页
       ·TMP用量对乳胶膜力学性能及耐介质性的影响第82-83页
       ·HEA用量对乳胶膜力学性能及耐介质性的影响第83-84页
   ·本章小结第84-87页
3 聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液的原位聚合及其性能第87-136页
   ·引言第87页
   ·实验部分第87-90页
     ·实验原料及试剂第87-88页
     ·聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液(PUA_2)的制备工艺第88页
     ·乳液稳定性测定第88-89页
     ·乳液流变性的测定第89-90页
   ·结果与讨论第90-133页
     ·PUA_2体系稳定性研究第90-95页
       ·亲水性单体对乳液稳定性的影响第90-91页
       ·水溶性引发剂的影响第91页
       ·异氰酸根指数(R值)对乳液稳定性的影响第91-92页
       ·反应温度对乳液稳定性的影响第92-93页
       ·连续相对乳液稳定性的影响第93页
       ·疏水性乙烯基单体用量对乳液稳定性的影响第93-94页
       ·HAM用量对乳液稳定性的影响第94-95页
     ·PUA_2乳胶粒形貌分析第95-97页
     ·PUA_2乳胶粒粒径及其分布分析第97-102页
       ·MDEA用量的影响第97-99页
       ·乙烯基单体用量的影响第99-100页
       ·HAM用量的影响第100-101页
       ·乙烯基单体聚合前后乳液粒径分析第101-102页
     ·流变行为分析第102-118页
       ·相反转过程中的流变行为分析第102-104页
       ·PUA_2体系的稳态流变及其依时行为第104-109页
       ·PUA_2体系稳定性及相分离行为第109-113页
       ·PUA_2体系线性黏弹行为第113-114页
       ·PUA_2体系动态频率依赖性第114-118页
     ·乳胶膜热稳定性及热降解动力学第118-131页
       ·乳胶膜热稳定性分析第118-127页
       ·乳胶膜热降解动力学第127-131页
     ·PUA_2乳胶膜的力学性能及耐介质性第131-133页
       ·MMA和BA含量对胶膜力学性能及耐介质性的影响第131-132页
       ·HEA和HAM对胶膜力学性能及耐介质性的影响第132页
       ·CAPA分子量对胶膜力学性能及耐介质性的影响第132-133页
   ·本章小结第133-136页
4 环氧交联改性PUA_2体系的微观形态与动态流变及胶膜性能第136-155页
   ·引言第136页
   ·实验部分第136-138页
     ·实验原料第136页
     ·环氧改性聚氨酯/丙烯酸酯乳液(EPUA)的制备第136-137页
     ·乳胶膜的制备第137页
     ·动态力学性能分析第137页
     ·T-剥离强度的测定第137-138页
   ·结果与讨论第138-153页
     ·结构分析第138-140页
     ·乳液形貌分析第140-141页
     ·E-44用量对乳胶粒径的影响第141-144页
     ·EPUA乳液流变行为分析第144-148页
       ·E-44用量对乳液稳态流变性能的影响第144-146页
       ·EPUA体系的线性黏弹行为第146-147页
       ·E-44用量对乳液动态频率依赖行为的影响第147-148页
     ·E-44用量对乳胶膜热稳定性的影响第148-149页
     ·E-44用量对乳胶膜力学性能和耐介质性的影响第149-151页
     ·E-44用量对T-剥离强度的影响第151-152页
     ·EPUA乳胶膜的动态力学性能及相行为第152-153页
   ·本章小结第153-155页
5 结论第155-161页
   ·结论第155-159页
   ·创新点第159-160页
   ·进一步的工作第160-161页
致谢第161-162页
参考文献第162-179页
攻读学位期间发表的学术论文目录第179-181页

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