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反相微乳液制备脲醛树脂纳米微球及其应用研究

致谢第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 前言第12-23页
    1.1 脲醛树脂微球研究进展第12-13页
        1.1.1 纯脲醛树脂微球第12页
        1.1.2 杂化微球第12-13页
    1.2 反相微乳液合成纳米微球研究进展第13-14页
        1.2.1 反相微乳液的组成第13页
        1.2.2 反相微乳液合成纳米材料第13-14页
            1.2.2.1 反相微乳液合成无机纳米材料第13-14页
            1.2.2.2 反相微乳液合成有机纳米材料第14页
    1.3 纳米流体的研究进展第14-21页
        1.3.1 纳米流体的制备第14-15页
        1.3.2 纳米流体的稳定性第15-18页
        1.3.3 纳米流体的粘度第18-19页
        1.3.4 纳米流体在传热中的应用第19-20页
        1.3.5 纳米流体在传质中应用第20-21页
    1.4 本课题研究目的、意义及技术路线第21-22页
        1.4.1 本课题的研究目的及意义第21页
        1.4.2 技术路线第21-22页
    1.5 创新点第22-23页
第二章 反相微乳液体系的构建研究第23-33页
    2.1 前言第23页
    2.2 实验材料及方法第23-26页
        2.2.1 实验材料第23-24页
        2.2.2 仪器和设备第24页
        2.2.3 实验方法第24-26页
            2.2.3.1 复合表面活性剂的选择第24-25页
            2.2.3.2 助表面活性剂的选择第25页
            2.2.3.3 油相的选择第25页
            2.2.3.4 温度对反相微乳液体系的影响第25页
            2.2.3.5 pH值对反相微乳液体系的影响第25页
            2.2.3.6 增溶水量对反相微乳液体系的电导率的影响第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-32页
        2.3.1 复合表面活性剂的选择第26页
        2.3.2 助表面活性剂的选择第26-27页
        2.3.3 油相的选择第27-29页
        2.3.4 温度对反相微乳液体系的影响第29-30页
        2.3.5 pH值对反相微乳液体系的影响第30-31页
        2.3.6 增溶水量对反相微乳液体系的电导率的影响第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 脲醛树脂纳米微球的合成与表征第33-53页
    3.1 前言第33页
    3.2 实验材料与方法第33-36页
        3.2.1 实验材料第33页
        3.2.2 仪器和设备第33-34页
        3.2.3 实验方法第34-36页
            3.2.3.1 脲醛树脂纳米微球制备第34-35页
            3.2.3.2 傅里叶红外光谱仪(FT-IR)第35页
            3.2.3.3 射线衍射分析(XRD)第35页
            3.2.3.4 差示扫描量热分析(DSC)第35页
            3.2.3.5 热重分析仪(TG)第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-51页
        3.3.1 合成的脲醛树脂纳米微球形貌分析第36-41页
        3.3.2 脲醛树脂纳米微球的化学结构变化第41-44页
        3.3.3 结晶性分析第44-46页
        3.3.4 差示扫描量热分析第46-49页
        3.3.5 热重分析第49-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 脲醛树脂纳米流体胶黏剂构建及其胶合性能研究第53-62页
    4.1 前言第53页
    4.2 实验材料与方法第53-56页
        4.2.1 实验材料第53-54页
        4.2.2 仪器和设备第54页
        4.2.3 实验方法第54-56页
            4.2.3.1 脲醛树脂胶粘剂的制备第54页
            4.2.3.2 脲醛树脂纳米流体胶黏剂的制备第54-55页
            4.2.3.3 脲醛树脂纳米流体胶黏剂固化时间的测试第55页
            4.2.3.4 脲醛树脂纳米微球粘度的测定第55页
            4.2.3.5 胶合板的压制第55页
            4.2.3.6 胶合强度性能测试第55页
            4.2.3.7 甲醛释放量测定第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-61页
        4.3.1 脲醛树脂纳米流体固化时间的分析第56-58页
        4.3.2 脲醛树脂纳米流体胶黏剂的粘度第58-59页
        4.3.3 脲醛树脂纳米流体胶黏剂胶合强度分析第59-60页
        4.3.4 脲醛树脂纳米流体胶黏剂的甲醛释放量第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 总结论第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-70页

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