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核壳型纳米二氧化钛/聚丙烯酸酯复合乳液的简易制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 文献综述第16-30页
    1.1 引言第16页
    1.2 纳米TiO_2粒子表面改性技术第16-18页
        1.2.1 无机粒子改性纳米TiO_2第16页
        1.2.2 偶联剂改性纳米TiO_2第16-18页
        1.2.3 表面活性剂改性纳米TiO_2第18页
        1.2.4 聚合物包覆改性纳米TiO_2第18页
    1.3 纳米TiO_2/聚合物复合材料的制备工艺特点第18-28页
        1.3.1 溶液共混法第18-19页
        1.3.2 熔融共混法第19页
        1.3.3 高速捏合分散共混法第19-20页
        1.3.4 常规乳液聚合法第20-21页
        1.3.5 细乳液聚合法第21-22页
        1.3.6 无皂乳液聚合法第22-23页
        1.3.7 原位聚合法第23-24页
        1.3.8 Pickering乳液聚合法第24-25页
        1.3.9 溶胶-凝胶法第25页
        1.3.10 电化学沉积复合法第25-26页
        1.3.11 控制条件水热复合法第26-27页
        1.3.12 分散聚合法第27页
        1.3.13 其他方法第27-28页
    1.4 展望第28页
    1.5 本文选题的意义和主要内容第28-30页
        1.5.1 本文选题的意义第28-29页
        1.5.2 主要内容第29-30页
第二章 纳米二氧化钛的制备及水分散性研究第30-43页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验原料第30-31页
        2.2.2 实验设备和仪器第31-32页
        2.2.3 纳米二氧化钛的制备第32页
        2.2.4 测试与表征第32页
            2.2.4.1 红外光谱(FTIR)分析第32页
            2.2.4.2 X射线衍射(XRD)表征第32页
            2.2.4.3 透射电子显微镜(TEM)表征第32页
        2.2.5 纳米二氧化钛水分散性测试第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-42页
        2.3.1 FTIR分析第33-34页
        2.3.2 XRD分析第34-35页
        2.3.3 TEM分析第35-36页
        2.3.4 纳米TiO_2水分散性研究第36-42页
            2.3.4.1 超声时间对纳米TiO_2水分散性能影响第36-37页
            2.3.4.2 SDS对纳米TiO_2水分散性能影响第37-38页
            2.3.4.3 CTAB对纳米TiO_2水分散性能影响第38页
            2.3.4.4 OP-10对纳米TiO_2水分散性能影响第38-39页
            2.3.4.5 DNS-86对纳米TiO_2水分散性能影响第39-40页
            2.3.4.6 SDS与OP-10复合分散剂对纳米TiO_2水分散性能影响第40-41页
            2.3.4.7 DNS-86与OP-10复合分散剂对纳米TiO_2水分散性能影响第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 细乳液法制备双核-壳型纳米TiO_2/聚丙烯酸酯复合乳液及动力学研究第43-76页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-49页
        3.2.1 实验原料第44-45页
        3.2.2 实验设备和仪器第45-46页
        3.2.3 原料处理第46页
        3.2.4 硬脂酸钠改性纳米TiO_2的制备第46页
        3.2.5 细乳液法制备纳米TiO_2/聚丙烯酸酯复合乳液第46-47页
        3.2.6 测试与表征第47-49页
            3.2.6.1 转化率第47页
            3.2.6.2 FTIR测试第47页
            3.2.6.3 TEM表征第47-48页
            3.2.6.4 粒径大小与分布分析第48页
            3.2.6.5 乳液的储存稳定性第48页
            3.2.6.6 TGA测试第48页
            3.2.6.7 吸水率测试第48页
            3.2.6.8 乳胶膜拉伸性能测试第48页
            3.2.6.9 光催化分解甲醛性能测试第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-74页
        3.3.1 FTIR分析第49-50页
        3.3.2 TEM分析第50-52页
        3.3.3 双核壳结构形成机理初步探讨第52-53页
        3.3.4 乳胶粒粒径与分布分析第53-59页
            3.3.4.1 DNS-86用量对乳胶粒粒径的影响第53-54页
            3.3.4.2 KPS用量对乳胶粒粒径的影响第54页
            3.3.4.3 聚合温度对乳胶粒粒径的影响第54-55页
            3.3.4.4 HD用量对乳胶粒粒径的影响第55-56页
            3.3.4.5 纳米TiO_2用量对乳胶粒粒径的影响第56-57页
            3.3.4.6 AA用量对乳胶粒粒径的影响第57页
            3.3.4.7 纳米TiO_2用量对乳胶粒粒径分布的影响第57-59页
        3.3.5 聚合动力学研究第59-66页
            3.3.5.1 DNS-86用量对聚合速率的影响第59-61页
            3.3.5.2 KPS用量对聚合速率的影响第61-62页
            3.3.5.3 聚合温度对聚合速率的影响第62-64页
            3.3.5.4 HD用量对聚合速率的影响第64-65页
            3.3.5.5 纳米TiO_2对聚合速率的影响第65-66页
            3.3.5.6 AA对聚合速率的影响第66页
        3.3.6 复合乳液储存稳定性第66-68页
        3.3.7 乳胶膜热重分析第68-69页
        3.3.8 乳胶膜吸水率分析第69-70页
        3.3.9 乳胶膜力学性能分析第70-71页
        3.3.10 光催化分解甲醛能力测试第71-74页
            3.3.10.1 紫外光条件下复合乳液对甲醛的分解能力第72页
            3.3.10.2 日光灯条件下复合乳液对甲醛的分解能力第72-73页
            3.3.10.3 紫外光条件下核壳复合乳液与共混乳液对甲醛分解能力第73-74页
    3.4 本章小结第74-76页
第四章 结论第76-78页
参考文献第78-86页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-87页
致谢第87页

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