摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
·引言 | 第13-14页 |
·聚氨酯简介 | 第14页 |
·水性聚氨酯 | 第14-22页 |
·聚氨酯水性化机理 | 第15页 |
·聚氨酯水分散体的分类 | 第15-16页 |
·水性聚氨酯的制备及原料 | 第16-22页 |
·水性聚氨酯的合成稳定性分析 | 第22-28页 |
·水性聚氨酯的改性研究 | 第28-31页 |
·本文的研究目的和主要内容 | 第31-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-39页 |
·实验原料与实验装置 | 第33-35页 |
·实验原料 | 第33-34页 |
·实验仪器和装置 | 第34-35页 |
·PUD 的合成 | 第35页 |
·分析与测试 | 第35-39页 |
·热重分析(TGA) | 第35页 |
·聚合物的红外光谱(FT-IR) | 第35-36页 |
·分子量测试(GPC) | 第36页 |
·粒径测试(DLS) | 第36-37页 |
·涂膜性能测试 | 第37-39页 |
第三章 异氰酸酯三聚体改性PUD | 第39-52页 |
·异氰酸酯三聚体改性PU 合成工艺的确定 | 第39-40页 |
·TDI 三聚体改性 | 第40-45页 |
·TT 改性聚氨酯(TPUD)的合成 | 第40-41页 |
·红外谱图分析 | 第41-42页 |
·TT 含量对TPUD 涂膜的硬度的影响 | 第42页 |
·TT 对TPUD 涂膜吸水率、吸醇率和交联度的影响 | 第42-44页 |
·热重分析 | 第44页 |
·TT 含量对TPUD 乳液与涂膜外观与耐化学介质性能的影响 | 第44-45页 |
·HDI 三聚体改性 | 第45-50页 |
·HPUD 的合成 | 第45页 |
·红外谱图分析 | 第45-46页 |
·HT 添加量对HPUD 的贮存稳定性的影响 | 第46-47页 |
·HT 添加量对HPUD 涂膜机械性能的影响 | 第47-48页 |
·HT 对HPUD 涂膜吸水率、吸醇率和交联度的影响 | 第48-49页 |
·HT 添加量对HPUD 外观与耐化学介质性能的影响 | 第49-50页 |
·热重分析 | 第50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第四章 TMP 和HTBN 改性PU 水分散体 | 第52-61页 |
·TMP 改性 | 第52-54页 |
·合成工艺讨论 | 第52页 |
·合成配方研究 | 第52-54页 |
·HTBN 改性 | 第54页 |
·TMP 和HTBN 复合改性PUD | 第54-57页 |
·合成工艺 | 第54-55页 |
·红外分析 | 第55-56页 |
·THPUD 乳液性能 | 第56-57页 |
·聚丙烯酸酯、环氧树脂和TMP 复合改性 | 第57-59页 |
·ETPUA 的合成 | 第57-58页 |
·ETPUA 亮光与哑光清漆的配制 | 第58页 |
·ETPUA 涂膜热重分析 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第五章 高固含量水性聚氨酯丙烯酸酯复合乳液 | 第61-70页 |
·PUA 的制备 | 第61页 |
·高固含量的实现途径 | 第61-64页 |
·分散机转速的影响 | 第61-62页 |
·分散时间的影响 | 第62页 |
·加水量的影响 | 第62-63页 |
·引发剂的种类与加入量的影响 | 第63页 |
·反应前期保温时间的影响 | 第63-64页 |
·水性聚氨酯与PUA 杂合分散体的结构表征 | 第64-65页 |
·红外谱图 | 第64-65页 |
·核磁共振氢谱谱图 | 第65页 |
·MMA 含量对PUA 复合乳液与涂膜性能的影响 | 第65-66页 |
·BA 添加量对PUA 复合乳液与涂膜性能的影响 | 第66-67页 |
·BA 与MMA 混合单体对PUA 复合乳液与涂膜性能的影响 | 第67-68页 |
·涂膜耐冻融性的定性比较 | 第68页 |
·热重分析 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第六章 高固含量PUD 的合成 | 第70-75页 |
·NPUD 的合成工艺 | 第70-71页 |
·分散体粒径控制 | 第71-72页 |
·NPUD 的性能 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
读硕士学位期间发表的论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |