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基于咔唑及其衍生物的荧光水性聚氨酯的合成及性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 荧光化合物基本概念及发光原理第12-14页
        1.2.1 荧光发射和荧光激发第13页
        1.2.2 激发光谱和荧光光谱第13-14页
        1.2.3 荧光量子产率和荧光寿命第14页
        1.2.4 荧光饱和与荧光猝灭第14页
    1.3 荧光与物质结构的关系第14-16页
        1.3.1 电子跃迁类型第15页
        1.3.2 共轭效应第15页
        1.3.3 平面刚性结构第15页
        1.3.4 取代基的影响第15-16页
        1.3.5 环境对荧光的影响第16页
    1.4 荧光高分子材料第16-18页
        1.4.1 荧光聚合物的分类第17页
            1.4.1.1 非水溶性荧光聚合物第17页
            1.4.1.2 水溶性荧光聚合物第17页
            1.4.1.3 两亲性荧光聚合物第17页
        1.4.2 荧光聚合物的制备方法第17-18页
            1.4.2.1 引发剂法第18页
            1.4.2.2 链转移剂法第18页
            1.4.2.3 功能单体聚合法第18页
            1.4.2.4 荧光化合物键入聚合物法第18页
            1.4.2.5 非荧光单体聚合法第18页
    1.5 荧光聚合物的应用第18-20页
        1.5.1 荧光探针第19页
        1.5.2 荧光传感器第19页
        1.5.3 荧光分子温度计第19页
        1.5.4 荧光造影材料第19-20页
        1.5.5 药物载体第20页
    1.6 水性聚氨酯第20-23页
        1.6.1 水性聚氨酯概述第20-21页
        1.6.2 水性聚氨酯的应用第21-22页
        1.6.3 水性聚氨酯发展趋势第22-23页
    1.7 荧光型水性聚氨酯的研究进展第23页
    1.8 本论文的研究背景与研究内容第23-26页
第二章 荧光单体CUMA与HBC的合成及性能表征第26-40页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验主要原料及测试所用仪器第26-27页
    2.3 单体CUMA的合成及性能表征第27-32页
        2.3.1 单体CUMA的合成第27页
        2.3.2 单体CUMA红外分析第27-28页
        2.3.3 单体CUMA核磁共振分析第28-29页
        2.3.4 单体CUMA紫外-可见吸收光谱分析第29-30页
        2.3.5 单体CUMA荧光光谱分析第30-32页
    2.4 单体HBC的合成及性能表征第32-38页
        2.4.1 单体HBC的合成第32-33页
        2.4.2 单体HBC红外分析第33-34页
        2.4.3 单体HBC核磁共振分析第34-36页
        2.4.4 单体HBC紫外-可见吸收光谱分析第36-37页
        2.4.5 单体HBC荧光光谱分析第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 基于CUMA的紫色荧光水性聚氨酯的合成及性能研究第40-52页
    3.1 实验方案第40页
    3.2 实验部分第40-44页
        3.2.1 实验主要试剂及精制第40-42页
        3.2.2 紫色荧光水性聚氨酯PCUMA-WPU的合成第42-44页
        3.2.3 紫色荧光水性聚氨酯PCUMA-WPU固化膜制备第44页
    3.3 测试与表征第44-45页
        3.3.1 PCUMA-WPU红外测试第44页
        3.3.2 PCUMA-WPU乳胶膜耐水性测试第44页
        3.3.3 PCUMA-WPU乳液荧光性能测试第44页
        3.3.4 PCUMA-WPU胶膜耐热性能测试第44-45页
    3.4 结果与讨论第45-50页
        3.4.1 PCUMA-WPU的结构与表征第45页
        3.4.2 PCUMA-WPU乳胶膜耐水性随CUMA加入量变化趋势第45-46页
        3.4.3 PCUMA-WPU乳液荧光性能分析第46-49页
            3.4.3.1 PCUMA-WPU乳液荧光强度与单体荧光强度比较第46-47页
            3.4.3.2 CUMA加入量对PCUMA-WPU乳液荧光强度的影响第47-48页
            3.4.3.3 猝灭剂对PCUMA-WPU乳液荧光强度的影响第48-49页
        3.4.4 PCUMA-WPU胶膜耐热性能测试第49-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 基于HBC的紫色荧光水性聚氨酯的合成及性能研究第52-62页
    4.1 实验方案第52页
    4.2 实验部分第52-55页
        4.2.1 实验主要试剂及精制第52-53页
        4.2.2 紫色荧光水性聚氨酯HBC-WPU的合成第53-55页
        4.2.3 紫色荧光水性聚氨酯HBC-WPU固化膜制备第55页
    4.3 测试与表征第55页
        4.3.1 HBC-WPU红外测试第55页
        4.3.2 HBC-WPU乳液粒径测试及粒径分布第55页
        4.3.3 HBC-WPU乳液荧光性能测试第55页
    4.4 结果与讨论第55-59页
        4.4.1 HBC-WPU的结构表征第55-56页
        4.4.2 HBC-WPU乳液粒径及粒径分布第56-57页
        4.4.3 HBC-WPU乳液荧光性能分析第57-59页
            4.4.3.1 HBC-WPU乳液荧光强度与单体荧光强度比较第57页
            4.4.3.2 单体HBC加入量对HBC-WPU荧光强度影响第57-58页
            4.4.3.3 猝灭剂加入量对HBC-WPU乳液荧光强度的影响第58-59页
    4.5 本章小结第59-62页
结论第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-72页
硕士期间完成的学术论文与取得的科研成果第72页

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