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纳米纤维素的可控制备及其对水性聚氨酯的增强作用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第12-32页
    1.1 聚氨酯第12-13页
    1.2 聚氨酯合成化学第13-15页
    1.3 水性聚氨酯的制备原理及方法第15-17页
        1.3.1 水性聚氨酯的制备原理第15页
        1.3.2 水性聚氨酯的制备方法第15-17页
    1.4 水性聚氨酯的应用第17-18页
        1.4.1 涂料行业第17页
        1.4.2 皮革加工行业第17页
        1.4.3 胶粘剂行业第17-18页
        1.4.4 纺织加工业第18页
    1.5 水性聚氨酯的改性第18-22页
        1.5.1 环氧树脂改性水性聚氨酯第18-19页
        1.5.2 丙烯酸树脂改性水性聚氨酯第19页
        1.5.3 有机硅改性水性聚氨酯第19-20页
        1.5.4 纳米粒子改性水性聚氨酯第20-22页
    1.6 纳米纤维素第22-29页
        1.6.1 纳米纤维素的结构及特性第22-23页
        1.6.2 纳米纤维素的制备方法第23-26页
        1.6.3 纳米纤维素的应用第26-29页
    1.7 研究背景及研究内容第29-32页
        1.7.1 研究背景和意义第29页
        1.7.2 研究内容第29-32页
2 纳米纤维素的制备及其形态调控第32-50页
    2.1 实验原料及试剂第32页
    2.2 实验设备及检测仪器第32-33页
    2.3 实验方法第33页
        2.3.1 机械剪切法制备纳米纤维素实验第33页
        2.3.2 硫酸水解法制备纳米纤维素实验第33页
        2.3.3 纤维素悬浮液的冷冻干燥第33页
    2.4 纤维素的结构形态表征第33-34页
        2.4.1 红外光谱实验第33页
        2.4.2 激光粒度实验第33-34页
        2.4.3 扫描电镜(SEM)实验第34页
        2.4.4 透射电镜(TEM)实验第34页
    2.5 结果与分析第34-47页
        2.5.1 纤维素的红外光谱(FT-IR)分析第34-35页
        2.5.2 机械剪切对纤维素形态的影响第35-38页
        2.5.3 硫酸水解对纤维素形态的影响第38-43页
        2.5.4 制备方法对纤维素形貌的影响第43-47页
    2.6 本章小结第47-50页
3 水性聚氨酯的制备及性能评价第50-58页
    3.1 实验原料及试剂第50-51页
    3.2 实验设备及检测仪器第51页
    3.3 实验方法第51-53页
        3.3.1 水性聚氨酯的原料配比第51-52页
        3.3.2 水性聚氨酯的合成实验第52-53页
        3.3.3 水性聚氨酯薄膜的制备第53页
    3.4 水性聚氨酯性能测定第53-54页
        3.4.1 黏度的测定第53页
        3.4.2 平均粒径的测定第53页
        3.4.3 贮存稳定性的测定第53页
        3.4.4 耐水性的测定第53页
        3.4.5 薄膜拉伸强度与断裂伸长率的测定第53-54页
    3.5 结果与讨论第54-57页
        3.5.1 R值对水性聚氨酯黏度的影响第54页
        3.5.2 R值对水性聚氨酯平均粒径的影响第54-55页
        3.5.3 R值对水性聚氨酯储存稳定性的影响第55页
        3.5.4 R值对水性聚氨酯耐水性的影响第55-56页
        3.5.5 R值对水性聚氨酯薄膜拉伸强度与断裂伸长率的的影响第56-57页
    3.6 本章小结第57-58页
4 纤维素对水性聚氨酯增强作用研究第58-70页
    4.1 实验原料及试剂第58-59页
    4.2 实验设备和检测仪器第59页
    4.3 纤维素/水性聚氨酯乳液制备第59-60页
        4.3.1 物理共混法第59页
        4.3.2 纤维素乳化聚氨酯预聚体法第59-60页
        4.3.3 纤维素/水性聚氨酯薄膜的制备第60页
    4.4 纤维素/水性聚氨酯复合材料的性能测试和表征第60-61页
        4.4.1 乳液稳定性实验第60页
        4.4.2 薄膜硬度实验第60-61页
        4.4.3 薄膜拉伸性能实验第61页
        4.4.4 扫描电镜(SEM)实验第61页
    4.5 结果和讨论第61-68页
        4.5.1 纤维素形态对水性聚氨酯乳液储存稳定性的影响第61-63页
        4.5.2 纤维素形态对水性聚氨酯薄膜硬度的影响第63-64页
        4.5.3 纤维素形态对聚氨酯薄膜拉伸性能的影响第64-66页
        4.5.4 聚氨酯薄膜断面形貌分析及增强机理第66-68页
    4.6 本章小结第68-70页
5 结论与展望第70-74页
    5.1 主要结论第70-72页
    5.2 主要创新点第72-73页
    5.3 研究展望第73-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士学位期间主要学术成果第82-84页
致谢第84页

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