摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景及目的 | 第10-11页 |
1.2 水性丙烯酸树脂的应用领域 | 第11页 |
1.3 水性丙烯酸树脂的发展概况 | 第11页 |
1.4 水性丙烯酸树脂的分类 | 第11-13页 |
1.4.1 以成膜方式分类 | 第11-12页 |
1.4.2 以与水共混分类 | 第12-13页 |
1.4.3 以单体组成分类 | 第13页 |
1.5 水性丙烯酸树脂的聚合方法 | 第13-15页 |
1.5.1 溶液聚合法 | 第13-14页 |
1.5.2 乳液聚合法 | 第14页 |
1.5.3 悬浮聚合法 | 第14-15页 |
1.6 聚氨酯改性水性丙烯酸树脂涂料成膜原理 | 第15-16页 |
1.6.1 水性丙烯酸酯多元醇组份 | 第15页 |
1.6.2 多异氰酸酯固化剂组分 | 第15-16页 |
1.7 本课题研究的内容 | 第16-17页 |
1.7.1 课题研究的意义 | 第16页 |
1.7.2 课题研究的内容 | 第16-17页 |
第2章 水性丙烯酸酯树脂的设计 | 第17-23页 |
2.1 前言 | 第17页 |
2.2 水性丙烯酸树脂分子设计及功能说明 | 第17-18页 |
2.3 辅助物料的选择 | 第18-20页 |
2.3.1 引发剂的选择 | 第18-19页 |
2.3.2 转移剂的选择 | 第19页 |
2.3.3 溶剂的选择 | 第19-20页 |
2.4 反应条件的确定 | 第20页 |
2.4.1 反应温度的确定 | 第20页 |
2.4.2 反应时间的确定 | 第20页 |
2.5 主要合成原料用量的计算 | 第20-22页 |
2.5.1 单体投料质量比计算 | 第20-21页 |
2.5.2 引发剂的用量计算 | 第21-22页 |
2.5.3 链转移剂的用量计算 | 第22页 |
2.5.4 三乙胺用量的计算 | 第22页 |
2.6 小结 | 第22-23页 |
第3章 水性丙烯酸树脂的合成 | 第23-35页 |
3.1 前言 | 第23页 |
3.2 实验部分 | 第23-28页 |
3.2.1 实验药品 | 第23页 |
3.2.2 实验仪器 | 第23-24页 |
3.2.3 水性丙烯酸酯多元醇的制备 | 第24-25页 |
3.2.4 乳液性能测试 | 第25-28页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第28-34页 |
3.3.1 丙烯酸共聚树脂红外光谱表征 | 第28-30页 |
3.3.2 主体树脂分子量分析 | 第30页 |
3.3.3 MMA:BA 值对水性丙烯酸酯分散体的影响 | 第30-31页 |
3.3.4 AA 用量比对水性丙烯酸酯分散体的影响 | 第31-34页 |
3.4 小结 | 第34-35页 |
第4章 水性丙烯酸酯的应用 | 第35-48页 |
4.1 前言 | 第35页 |
4.2 固化剂选择及成膜机理 | 第35-36页 |
4.2.1 固化剂多异氰酸酯的选择 | 第35页 |
4.2.2 固化成膜机理 | 第35-36页 |
4.3 双组份膜的制备 | 第36-37页 |
4.3.1 固化剂用量的计算 | 第36页 |
4.3.2 涂膜制备 | 第36页 |
4.3.3 红外分析 | 第36-37页 |
4.4 漆膜测试方法 | 第37-39页 |
4.4.1 涂膜干燥时间 | 第37页 |
4.4.2 附着力(划格法) | 第37-38页 |
4.4.3 涂层铅笔硬度 | 第38页 |
4.4.4 涂膜柔韧性 | 第38页 |
4.4.5 耐冲击性 | 第38页 |
4.4.6 常温耐水性 | 第38-39页 |
4.4.7 吸水率 | 第39页 |
4.4.8 耐乙醇性 | 第39页 |
4.5 水性丙烯酸酯对涂膜性能的影响 | 第39-42页 |
4.5.1 MMA:BA 值对涂膜性能的影响 | 第39-40页 |
4.5.2 AA 用量比对涂膜性能的影响 | 第40-41页 |
4.5.3 HEA 用量对涂膜性能的影响 | 第41-42页 |
4.5.4 分子量对涂膜性能的影响 | 第42页 |
4.6 固化剂对涂膜性能的影响 | 第42-45页 |
4.6.1 固化剂的品种对混合状态的影响 | 第43-44页 |
4.6.2 固化剂对涂膜性能的影响 | 第44-45页 |
4.6.3 固化参数对涂膜性能的影响 | 第45页 |
4.7 固化温度的影响 | 第45-47页 |
4.8 小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |