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核壳乳液/超细纤维复合材料的制备与性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 聚氨酯材料第15-22页
        1.1.1 水性聚氨酯的原料及生成机理第15-19页
        1.1.2 水性聚氨酯的结构与性能第19-20页
        1.1.3 水性聚氨酯的分类第20-21页
        1.1.4 水性聚氨酯的合成方法第21-22页
    1.2 丙烯酸酯概述第22-25页
        1.2.1 丙烯酸酯单体的分类第22-23页
        1.2.2 丙烯酸酯的反应机理及方法第23-25页
        1.2.3 丙烯酸酯的应用和发展第25页
    1.3 核壳结构乳液概述第25-29页
        1.3.1 核壳结构乳胶粒生成机理第25-26页
        1.3.2 核壳结构乳胶粒的粒子形态及影响因素第26-27页
        1.3.3 聚氨酯/聚丙烯酸酯核壳结构乳液的合成方法第27-28页
        1.3.4 前人的研究成果第28-29页
    1.4 超细纤维复合材料概述第29-31页
        1.4.1 化学纤维的分类第29-30页
        1.4.2 超细纤维复合材料的制备工艺第30页
        1.4.3 超细纤维复合材料的研究现状第30-31页
    1.5 本论文研究目的及意义第31-33页
第二章 实验部分第33-41页
    2.1 实验原料第33页
    2.2 实验仪器第33-34页
    2.3 实验步骤第34-36页
        2.3.1 种子乳液的合成第34-35页
        2.3.2 聚氨酯/聚丙烯酸酯乳液的合成第35页
        2.3.3 乳胶膜的制备第35-36页
        2.3.4 超细纤维复合材料的制备第36页
    2.4 分析测试第36-41页
        2.4.1 乳液稳定性测试第36页
        2.4.2 乳液固含量测试第36-37页
        2.4.3 乳液粒径测试第37页
        2.4.4 核壳结构复合乳胶粒TEM测试第37页
        2.4.5 胶膜吸水率测试第37-38页
        2.4.6 乳胶膜耐酸耐碱性测试第38页
        2.4.7 力学性能测试第38页
        2.4.8 红外测试第38页
        2.4.9 TG测试第38页
        2.4.10 DSC测试第38-39页
        2.4.11 超细纤维复合材料树脂含量测试第39页
        2.4.12 SEM测试第39页
        2.4.13 复合材料透湿量测试第39-41页
第三章 结果与讨论第41-67页
    3.1 种子乳液的合成研究第41-47页
        3.1.1 反应原料的选择第41-44页
        3.1.2 合成方法的选择第44-45页
        3.1.3 R值的确定第45页
        3.1.4 亲水扩链剂含量的确定第45-46页
        3.1.5 种子乳液固含量的影响第46-47页
        3.1.6 本节小结第47页
    3.2 核壳结构乳液的合成研究第47-53页
        3.2.1 核壳结构乳液的反应机理第47-48页
        3.2.2 反应时间的确定第48-49页
        3.2.3 补加乳化剂的影响第49-50页
        3.2.4 引发剂的种类及含量的影响第50-53页
            3.2.4.1 引发剂种类的选择第50-52页
            3.2.4.2 引发剂用量对乳液的影响第52-53页
        3.2.5 本节小结第53页
    3.3 不同核壳比对乳液及乳胶膜的影响第53-57页
        3.3.1 不同核壳比对乳液性能的影响第53-54页
        3.3.2 不同核壳比对乳胶膜耐水、耐酸碱性影响第54-55页
        3.3.3 不同核壳比对乳胶膜Tg的影响第55-56页
        3.3.4 不同核壳比对胶膜力学性能的影响第56页
        3.3.5 本节小结第56-57页
    3.4 不同MMA/BA比例对乳胶膜性能影响第57-59页
        3.4.1 不同MMA/BA比例对胶膜耐水、耐酸碱性影响第57页
        3.4.2 不同MMA/BA比例对乳胶膜力学性能的影响第57-58页
        3.4.3 不同MMA/BA比例对乳胶膜热性能的影响第58-59页
        3.4.4 本节小结第59页
    3.5 乳胶膜的热性能第59-61页
    3.6 超细纤维复合材料的制备第61-67页
        3.6.1 超细纤维复合材料的制备方法选择第61-63页
        3.6.2 树脂类型对复合材料性能的影响第63页
        3.6.3 乳化剂含量对复合材料性能影响第63-64页
        3.6.4 PVA含量对复合材料性能影响第64页
        3.6.5 树脂含量对复合材料性能影响第64-65页
        3.6.6 本节小结第65-67页
第四章 结论第67-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-77页
研究成果及发表的学术论文第77-79页
作者及导师简介第79-81页
附录第81-82页

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