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单组份湿气固化硅烷封端聚醚STP-E免钉胶的研制

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 免钉胶的介绍第13-19页
        1.2.1 粘接机理的研究第13-14页
        1.2.2 免钉胶的主要性能第14-15页
        1.2.3 免钉胶的种类及特点第15-19页
    1.3 端硅烷杂化类树脂及其胶黏剂的研究进展第19-24页
        1.3.1 端硅烷改性聚醚(MS)第19-20页
        1.3.2 硅烷封端聚氨酯(SPUR)第20-21页
        1.3.3 硅烷封端聚醚(STP-E)第21-24页
    1.4 本课题的主要目的、研究内容和技术关键第24-26页
        1.4.1 主要目的第24-25页
        1.4.2 研究内容第25页
        1.4.3 技术关键第25-26页
第二章 单组份湿气固化STP-E免钉胶的制备方法与性能检测第26-33页
    2.1 实验原料及仪器第26-27页
        2.1.1 实验原料第26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 实验配方及制备方法第27-29页
        2.2.1 实验配方第27页
        2.2.2 制备方法第27-29页
    2.3 性能测试与表征第29-33页
        2.3.1 表干时间的测定第29页
        2.3.2 固化速度的测定第29页
        2.3.3 粘度的测定第29页
        2.3.4 稠度的测定第29页
        2.3.5 下垂度的测定第29页
        2.3.6 挤出性的测定第29页
        2.3.7 邵A硬度的测定第29页
        2.3.8 拉伸性能的测定第29-30页
        2.3.9 粘接性能的测定第30页
        2.3.10 剥离粘接性的测定第30页
        2.3.11 撕裂强度的测定第30-31页
        2.3.12 贮存期的测定第31页
        2.3.13 溶胀率的测定第31页
        2.3.14 吸水率的测定第31页
        2.3.15 耐水性能分析第31页
        2.3.16 耐热性能分析第31页
        2.3.17 耐紫外性能分析第31-32页
        2.3.18 动态热力学分析(DMA)第32页
        2.3.19 热重分析(TGA)第32页
        2.3.20 扫描电子显微镜观察(SEM)第32页
        2.3.21 可操作性的测定第32页
        2.3.22 固含量的测定第32页
        2.3.23 初期抗滑移性的测定第32-33页
第三章 单组份湿气固化STP-E免钉胶的配方优化与性能研究第33-79页
    3.1 前言第33-34页
    3.2 基体胶的选择与分析第34-42页
        3.2.1 基体胶的性能研究第34-35页
        3.2.2 增强树脂的选择第35-36页
        3.2.3 基体树脂的选择第36-37页
        3.2.4 基体胶用量的优化第37-38页
        3.2.5 基体胶配比的优化第38-40页
        3.2.6 基体胶STP-E35和XB502的热重分析第40-41页
        3.2.7 不同基体胶配比的免钉胶的动态热力学分析第41-42页
    3.3 增塑剂的选择与分析第42-52页
        3.3.1 增塑剂与基体胶的相容性研究第43-44页
        3.3.2 增塑剂的增塑效率和迁移性研究第44-45页
        3.3.3 增塑剂的选择第45-49页
        3.3.4 不同增塑剂的免钉胶的热重分析第49-51页
        3.3.5 不同增塑剂的免钉胶的动态热力学分析第51-52页
    3.4 填料的选择与分析第52-58页
        3.4.1 填料的选择第52-54页
        3.4.2 填料配比的优化第54-57页
        3.4.3 不同填料配比的免钉胶的热重分析第57-58页
        3.4.4 不同填料配比的免钉胶的断面形貌分析第58页
    3.5 偶联剂的选择与分析第58-68页
        3.5.1 偶联剂的选择第59-66页
        3.5.2 不同偶联剂的免钉胶的热重分析第66-67页
        3.5.3 偶联剂用量的优化第67-68页
    3.6 稳定剂的选择与分析第68-72页
        3.6.1 稳定剂的选择第68-69页
        3.6.2 稳定剂用量的优化第69-70页
        3.6.3 不同稳定剂用量的免钉胶的热重分析第70-71页
        3.6.4 氙灯老化前后的免钉胶的动态热力学分析第71-72页
    3.7 催化剂的选择与分析第72-76页
        3.7.1 催化剂的催化效率研究第72-73页
        3.7.2 催化剂的选择第73-74页
        3.7.3 催化剂的复配及用量的优化第74-76页
    3.8 吸水剂的选择与分析第76-77页
        3.8.1 吸水剂的选择第76-77页
        3.8.2 吸水剂用量的优化第77页
    3.9 本章小结第77-79页
第四章 单组份湿气固化STP-E免钉胶的综合性能分析第79-91页
    4.1 自制免钉胶的综合性能分析第79-86页
        4.1.1 固化性能分析第79页
        4.1.2 力学性能分析第79-81页
        4.1.3 粘接性能分析第81页
        4.1.4 耐热性能分析第81-82页
        4.1.5 耐水性能分析第82-83页
        4.1.6 耐紫外性能分析第83页
        4.1.7 热贮存稳定性分析第83-84页
        4.1.8 综合性能分析第84-86页
    4.2 自制免钉胶与同类产品的性能比较第86-87页
    4.3 自制免钉胶的施工性能分析第87-90页
        4.3.1 不同基材粘接性能对比第88-89页
        4.3.2 不同施工方式粘接性能对比第89-90页
    4.4 本章小结第90-91页
结论第91-92页
参考文献第92-98页
附录 1第98-99页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第99-100页
致谢第100-101页
附件第101页

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