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胺基/环氧型室温固化乳液涂料的研制

第一章 前言第1-11页
第二章 文献综述第11-33页
   ·涂料概述第11-12页
   ·传统溶剂型涂料的局限性第12页
   ·水性涂料第12-21页
     ·热固性丙烯酸酯聚合物乳液涂料第13-21页
       ·高温交联型丙烯酸酯聚合物乳液涂料第14-17页
       ·室温交联型丙烯酸酯聚合物乳液涂料第17-21页
   ·乳液成膜方式第21-22页
     ·物理成膜方式第22页
     ·化学成膜方式第22页
   ·成膜模型第22-23页
   ·乳胶粒在成膜过程中的形变理论第23-29页
     ·Dillon, Matheson and Bradford 模型第23-24页
     ·Brown 模型第24-26页
     ·Mason 模型第26-27页
     ·Lamprecht 模型第27-28页
     ·Kendall 和 Padget 模型第28-29页
   ·影响聚合物链段扩散的因素第29-31页
   ·课题的提出和拟研究的内容第31-33页
第三章 实验部分第33-40页
   ·化学原料第33页
   ·合成实验第33-36页
     ·不饱和伯胺(UPA)的合成第33-34页
       ·反应原理第34页
       ·UPA 合成及提纯方法第34页
     ·双组分乳液的制备第34-35页
       ·含伯胺基团核层(CUPAS)乳胶粒的制备第34-35页
       ·含伯胺基团壳层(CSUPA)的乳胶粒制备第35页
     ·单组分聚合物乳液的制备第35-36页
   ·测试与表征第36-40页
     ·UPA 的表征第36-37页
       ·红外光谱谱图第36页
       ·~1H 的核磁共振谱图第36-37页
     ·UPA 与丙烯酸酯共聚乳胶粒的表征第37页
     ·乳胶粒结构表征第37页
       ·傅立叶变换拉曼光谱图第37页
       ·透射电镜图第37页
     ·乳胶粒环氧基含量的测定第37-38页
     ·膜性能表征第38-40页
       ·涂膜力学性能的测定第38页
       ·耐水性测试第38页
       ·涂膜耐溶剂性的测定第38页
       ·涂膜的热学性能测试第38-40页
第四章 结果与讨论第40-61页
   ·UPA 的表征第40-41页
     ·红外光谱第40页
     ·~1H 的核磁共振谱图第40-41页
   ·双组分胺基/环氧室温固化涂料的制备与膜性能的表征第41-49页
     ·乳化剂类型及用量对乳液稳定性的影响第41-43页
     ·UPA 对聚合稳定性的影响第43页
     ·单体加料方式的选择第43-44页
     ·含UPA 的丙烯酸酯共聚物乳液表征第44页
     ·核壳结构乳胶粒结构表征第44-46页
       ·乳胶粒的拉曼光谱图第44-45页
       ·伯胺基位于核层的乳胶粒的透射电镜图第45-46页
     ·膜的力学性能第46-48页
       ·UPA 在乳胶粒中的位置对涂膜力学性能的影响第46-47页
       ·熟化温度对膜的力学性能的影响第47-48页
     ·耐水性第48页
     ·涂膜的热学性能第48-49页
   ·单组分室温固化乳液的制备与膜性能的表征第49-61页
     ·乳化剂用量对乳液稳定性的影响第49-50页
     ·UPA 用量对乳液稳定性的影响第50页
     ·UPA 与丙烯酸酯共聚物乳胶粒的表征第50-51页
     ·制备单组分核壳结构胺基/环氧型室温固化乳胶粒的工艺设计及结构表征第51-56页
       ·伯胺基团的固定第51-52页
       ·壳层的制备第52-53页
       ·水相聚合物PGMA 的合成第53页
       ·乳胶粒的拉曼光谱图第53-54页
       ·乳胶粒的透射电镜图第54-55页
       ·单体GMA 聚合场所的研究第55-56页
     ·聚合物膜的力学性能研究第56-59页
       ·UPA 用量对涂膜拉伸强度的影响第56-57页
       ·熟化温度对膜力学性能的影响第57-58页
       ·UPA 用量对膜的力学性能的影响第58页
       ·EGDMA 用量对涂膜拉伸强度的影响第58-59页
     ·涂膜的耐水性第59页
     ·涂膜的耐溶剂性第59-61页
第五章 结论第61-63页
参考文献第63-69页
发表论文及科研情况说明第69-70页
致谢第70页

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