摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 前言 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 UV(紫外光)固化 | 第9-13页 |
1.2.1 UV固化机理 | 第10页 |
1.2.2 UV固化技术的优势 | 第10-11页 |
1.2.3 UV固化涂料的体系组成 | 第11-13页 |
1.3 氟材料 | 第13-18页 |
1.3.1 国内外氟材料的发展概述 | 第13页 |
1.3.2 有机氟材料的应用现状 | 第13-14页 |
1.3.3 全氟聚醚(Perfluoropolyethers,PFPEs) | 第14-15页 |
1.3.4 含氟涂料 | 第15-16页 |
1.3.5 防污自清洁型涂料 | 第16-17页 |
1.3.6 氟涂料改性 | 第17-18页 |
1.3.7 有机氟树脂涂料的局限 | 第18页 |
1.4 丙烯酸酯类涂覆剂简介 | 第18-19页 |
1.4.1 环氧丙烯酸酯树脂涂料 | 第18页 |
1.4.2 有机硅丙烯酸酯树脂涂料 | 第18页 |
1.4.3 氨酯丙烯酸酯涂料(PUA) | 第18-19页 |
1.4.4 氟改性丙烯酸酯涂料 | 第19页 |
1.5 超支化聚合物 | 第19-20页 |
1.5.1 超支化聚合物优点 | 第19-20页 |
1.5.2 超支化树脂在可UV固化的涂覆剂中的应用 | 第20页 |
1.6 本课题的研究意义及主要内容 | 第20-22页 |
2 材料与方法 | 第22-34页 |
2.1 主要原料 | 第22页 |
2.2 实验设备 | 第22-23页 |
2.3 实验操作 | 第23-24页 |
2.4 含氟聚氨酯丙烯酸酯的合成 | 第24-29页 |
2.4.1 聚氨酯丙烯酸酯(PUA)的合成 | 第24-25页 |
2.4.2 含氟聚氨酯丙烯酸酯(FUA)的合成 | 第25-26页 |
2.4.3 含氟丙烯酸酯(FM)的合成 | 第26-27页 |
2.4.4 含氟超支化聚氨酯丙烯酸酯低聚物的合成 | 第27-29页 |
2.5 表征测试 | 第29-31页 |
2.5.1 酸值表征 | 第29页 |
2.5.2 异氰酸酯基含量 | 第29页 |
2.5.3 红外光谱(IR)测试 | 第29页 |
2.5.4 接触角测量 | 第29-30页 |
2.5.5 吸水率 | 第30页 |
2.5.6 耐摩擦性 | 第30页 |
2.5.7 耐油性笔擦拭 | 第30页 |
2.5.8 铅笔硬度以及附着力 | 第30-31页 |
2.5.9 凝胶含量 | 第31页 |
2.5.10 拉伸性能测试和柔韧性性能测试 | 第31页 |
2.6 UV固化膜的制备 | 第31-34页 |
2.6.1 直链UV固化膜的制备 | 第31-32页 |
2.6.2 超支化UV固化膜的制备 | 第32-34页 |
3 结果与讨论 | 第34-66页 |
3.1 含氟丙烯酸酯涂覆剂的合成与性能 | 第34-51页 |
3.1.1 含氟聚氨酯丙烯酸酯(FUA)的合成与表征 | 第34-39页 |
3.1.2 含氟丙烯酸酯(FM)的合成及表征 | 第39-41页 |
3.1.3 漆膜制备及性能测试 | 第41-51页 |
3.2 超支化型含氟丙烯酸酯涂覆剂的研究 | 第51-66页 |
3.2.1 超支化含氟丙烯酸酯低聚物的红外表征 | 第51-54页 |
3.2.2 超支化含氟丙烯酸树脂漆膜的制备 | 第54-55页 |
3.2.3 超支化含氟丙烯酸树脂漆膜性能测试 | 第55-66页 |
4 结论 | 第66-67页 |
5 展望 | 第67-68页 |
6 参考文献 | 第68-73页 |
7 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第73-74页 |
8 致谢 | 第74页 |