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反应型颜料的结构设计和可控构筑及其在纺织品蓝光固化数码喷墨印花中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第16-43页
    1.1 课题背景与意义第16-17页
    1.2 光固化数码印花墨水第17-21页
        1.2.1 光固化墨水的组成第17-19页
        1.2.2 紫外光固化墨水第19-21页
        1.2.3 可见光固化墨水第21页
    1.3 颜料的表面改性第21-30页
        1.3.1 分散剂对颜料表面改性第22-25页
        1.3.2 表面包覆对颜料表面改性研究第25-30页
    1.4 高色牢度颜料墨水制备技术第30-32页
    1.5 本论文的特色与创新第32-33页
    1.6 本论文的研究目标和主要研究内容第33-35页
        1.6.1 研究目标第33页
        1.6.2 主要研究内容第33-35页
    参考文献第35-43页
第二章 反应型颜料的一步法结构构筑及其性能研究第43-64页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-48页
        2.2.1 实验药品与仪器第44-45页
        2.2.2 实验方法第45-46页
            2.2.2.1 反应型有机颜料的一步法结构构筑第45-46页
            2.2.2.2 有机颜料蓝光固化墨水的制备第46页
            2.2.2.3 有机颜料蓝光固化膜的制备第46页
            2.2.2.4 有机颜料蓝光固化数码喷墨印花第46页
        2.2.3 测试与表征第46-48页
            2.2.3.1 红外光谱第46页
            2.2.3.2 接触角第46-47页
            2.2.3.3 粒径第47页
            2.2.3.4 扫描电镜第47页
            2.2.3.5 反射率曲线测试第47页
            2.2.3.6 蓝光固化颜料墨水聚合性能第47页
            2.2.3.7 蓝光固化颜料墨水流变性能第47页
            2.2.3.8 蓝光固化膜拉伸性能第47页
            2.2.3.9 印花织物表观颜色性能第47页
            2.2.3.10 印花织物干湿摩擦牢度第47-48页
    2.3 结果与讨论第48-60页
        2.3.1 反应型有机颜料的一步法结构设计及构筑研究第48-52页
            2.3.1.1 反应型有机颜料的结构设计第48-49页
            2.3.1.2 反应型有机颜料的一步法构筑第49-52页
        2.3.2 反应型有机颜料的结构与性能第52-55页
            2.3.2.1 红外光谱分析第52页
            2.3.2.2 SEM和TEM分析第52-53页
            2.3.2.3 亲水性分析第53-54页
            2.3.2.4 粒径分布及分散稳定性分析第54-55页
        2.3.3 反应型有机颜料蓝光固化墨水性能研究第55-60页
            2.3.3.1 墨水体系聚合性能分析第55-58页
            2.3.3.2 模拟数码喷墨印花织物性能分析第58-60页
    2.4 本章小结第60-62页
    参考文献第62-64页
第三章 反应型有机颜料的两步法结构可控构筑及其性能研究第64-91页
    3.1 引言第64页
    3.2 实验部分第64-69页
        3.2.1 实验药品与仪器第64-66页
        3.2.2 实验方法第66-67页
            3.2.2.1 反应型有机颜料的两步法可控构筑第66-67页
            3.2.2.2 反应型有机颜料蓝光固化墨水的制备第67页
            3.2.2.3 反应型有机颜料蓝光固化膜的制备第67页
            3.2.2.4 反应型有机颜料蓝光固化数码喷墨印花第67页
        3.2.3 测试与表征第67-69页
            3.2.3.1 红外光谱第67页
            3.2.3.2 接触角第67页
            3.2.3.3 粒径第67-68页
            3.2.3.4 分散稳定性第68页
            3.2.3.5 比表面积第68页
            3.2.3.6 透射电镜第68页
            3.2.3.7 扫描电镜第68页
            3.2.3.8 热重分析第68页
            3.2.3.9 蓝光固化数码印花墨水体系聚合性能第68-69页
    3.3 结果与讨论第69-87页
        3.3.1 反应型有机颜料的两步法结构设计和可控构筑研究第69-81页
            3.3.1.1 反应型有机颜料的两步法结构设计第69-70页
            3.3.1.2 反应型有机颜料的两步法可控构筑第70-81页
        3.3.2 反应型有机颜料的结构与性能第81-85页
            3.3.2.1 红外光谱分析第81-82页
            3.3.2.2 颜色性能分析第82-83页
            3.3.2.3 SEM和TEM分析第83-84页
            3.3.2.4 亲疏水性能第84-85页
        3.3.3 一步法和两步法构筑反应型有机颜料性能对比分析第85-87页
            3.3.3.1 粒径分布及分散稳定性第85-86页
            3.3.3.2 聚合性能第86页
            3.3.3.3 蓝光固化色膜拉伸性能第86-87页
    3.4 本章小结第87-89页
    参考文献第89-91页
第四章 颜料的表面修饰与蓝光固化墨水性能的相关性研究第91-111页
    4.1 引言第91页
    4.2 实验部分第91-95页
        4.2.1 实验药品与仪器第91-93页
        4.2.2 实验方法第93-94页
            4.2.2.1 改性颜料的制备第93页
            4.2.2.2 改性颜料蓝光固化墨水的制备第93页
            4.2.2.3 改性颜料蓝光固化膜的制备第93页
            4.2.2.4 改性有机蓝光固化数码喷墨印花第93-94页
        4.2.3 测试与表征第94-95页
            4.2.3.1 红外光谱第94页
            4.2.3.2 X射线衍射第94页
            4.2.3.3 接触角第94页
            4.2.3.4 粒径第94页
            4.2.3.5 分散稳定性第94页
            4.2.3.6 墨水体系聚合性能第94页
            4.2.3.7 墨水体系流变性能第94页
            4.2.3.8 蓝光固化色膜性能第94-95页
    4.3 结果与讨论第95-109页
        4.3.1 颜料表面修饰状态及表征第95-99页
            4.3.1.1 颜料表面结构设计第95-96页
            4.3.1.2 FT-IR分析第96-98页
            4.3.1.3 XRD分析第98-99页
        4.3.2 颜料表面修饰状态与颜料性能的相关性第99-103页
            4.3.2.1 表面修饰状态与粒径的关系第99-100页
            4.3.2.2 表面修饰状态与颜料亲疏水性的关系第100-102页
            4.3.2.3 表面修饰状态与颜料分散稳定性的关系第102-103页
        4.3.3 颜料表面修饰状态与墨水聚合性能的相关性第103-106页
            4.3.3.1 不同官能团对墨水体系聚合性能影响第103-105页
            4.3.3.2 不同链长对墨水体系聚合性能的影响第105-106页
        4.3.4 颜料表面修饰状态对蓝光固化色膜性能的相关性第106-109页
            4.3.4.1 不同官能团对蓝光固化色膜性能的影响第106-108页
            4.3.4.2 不同链长对蓝光固化色膜性能的影响第108-109页
    4.4 本章小结第109-110页
    参考文献第110-111页
第五章 蓝光固化反应型有机颜料墨水体系的印制特性研究第111-135页
    5.1 引言第111页
    5.2 实验部分第111-115页
        5.2.1 实验药品与仪器第111-113页
        5.2.2 实验方法第113-114页
            5.2.2.1 不同种类反应型有机颜料的制备第113页
            5.2.2.2 蓝光固化颜料喷墨印花墨水的制备第113页
            5.2.2.3 模拟数码喷墨印花第113-114页
        5.2.3 测试与表征第114-115页
            5.2.3.1 蓝光固化颜料墨水分散稳定性第114页
            5.2.3.2 蓝光固化颜料墨水流变性能第114页
            5.2.3.3 表面张力第114页
            5.2.3.4 蓝光固化颜料墨水聚合性能第114页
            5.2.3.5 印花织物表观颜色第114页
            5.2.3.6 耐摩擦牢度第114页
            5.2.3.7 印花织物手感第114-115页
    5.3 结果与讨论第115-133页
        5.3.1 反应型颜料蓝光固化墨水的基本性能第115-119页
            5.3.1.1 不同颜料及其浓度对蓝光固化墨水分散稳定性的影响第115-116页
            5.3.1.2 不同颜料对蓝光固化墨水流变性能的影响第116-117页
            5.3.1.3 不同颜料及其浓度对蓝光固化墨水表面张力的影响第117-119页
        5.3.2 反应型颜料蓝光固化墨水体系的聚合性能第119-124页
            5.3.2.1 颜料色光对墨水聚合性能的影响第119-121页
            5.3.2.2 颜料浓度对墨水聚合性能的影响第121-123页
            5.3.2.3 引发剂及光强对墨水聚合性能的影响第123-124页
        5.3.3 反应型颜料蓝光固化墨水体系的印制性能第124-133页
            5.3.3.1 表观颜色分析第124-128页
            5.3.3.2 耐摩擦色牢度分析第128-130页
            5.3.3.3 手感风格分析第130-131页
            5.3.3.4 数码喷印织物的花纹轮廓清晰度第131-133页
    5.4 小结第133-134页
    参考文献第134-135页
第六章 结论与展望第135-137页
    6.1 结论第135-136页
    6.2 展望第136-137页
已取得的研究成果第137-139页
致谢第139-140页

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