摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 聚氨酯弹性体简介 | 第11-12页 |
1.2 聚氨酯的发展历程 | 第12-13页 |
1.2.1 国外聚氨酯发展历程 | 第12-13页 |
1.2.2 国内聚氨酯发展历程 | 第13页 |
1.3 环境因素对聚合物材料的影响 | 第13-17页 |
1.3.1 紫外线对聚合物材料的影响 | 第13-16页 |
1.3.2 温度对聚合物材料的影响 | 第16-17页 |
1.4 高分子材料耐候性能研究的实验方法及老化评价测试指标 | 第17-20页 |
1.4.1 自然环境老化实验 | 第17-18页 |
1.4.2 人工加速老化实验 | 第18页 |
1.4.3 高分子材料老化的评价测试指标 | 第18-19页 |
1.4.4 高分子材料老化的系统分析技术 | 第19-20页 |
1.5 稳定剂的分类及作用机理 | 第20-21页 |
1.6 含共轭双键的化合物简介 | 第21-23页 |
1.6.1 β-胡萝卜素简介 | 第21-22页 |
1.6.2 β-胡萝卜素的重要来源 | 第22-23页 |
1.6.3 维生素A及维生素A醋酸酯 | 第23页 |
1.7 选题背景及本课题研究目的内容和意义 | 第23-25页 |
第二章 实验原料与测试方法 | 第25-29页 |
2.1 实验原料及设备 | 第25-27页 |
2.1.1 原料规格及产地 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第26-27页 |
2.2 测试仪器及方法 | 第27-29页 |
第三章 共轭多烯基有机化合物的结构特性及对紫外光谱分析 | 第29-33页 |
3.1 共轭多烯基化合物的结构特征 | 第29-30页 |
3.1.1 维生素A醋酸酯(RA) | 第29页 |
3.1.2 β-胡萝卜素 | 第29-30页 |
3.2 光稳定剂UV-418 | 第30-31页 |
3.3 三种物质的紫外可见吸收光谱 | 第31页 |
3.4 聚氨酯/UV-418 复合材料紫外可见光谱分析 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 维生素A醋酸酯对以PCL为软链段聚氨酯耐候性能的影响 | 第33-47页 |
4.1 聚氨酯复合材料的制备方法 | 第33-34页 |
4.2 结果与讨论 | 第34-45页 |
4.2.1 聚氨酯/维生素A醋酸酯复合材料色差分析 | 第34-35页 |
4.2.2 聚氨酯/维生素A醋酸酯复合材料力学分析 | 第35-38页 |
4.2.3 聚氨酯/维生素A醋酸酯复合材料紫外可见光谱分析 | 第38-40页 |
4.2.4 聚氨酯/维生素A醋酸酯复合材料的耐溶剂性能 | 第40-42页 |
4.2.5 聚氨酯/维生素A醋酸酯复合材料动态力学性能 | 第42-44页 |
4.2.6 聚氨酯/维生素A醋酸酯复合材料耐热性能 | 第44-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 Β﹣胡萝卜素对以PCL为软链段聚氨酯耐候性能的影响 | 第47-61页 |
5.1 聚氨酯复合材料的制备方法 | 第47-48页 |
5.2 结果与讨论 | 第48-59页 |
5.2.1 聚氨酯/β-胡萝卜素复合材料色差分析 | 第48-49页 |
5.2.2 聚氨酯/β-胡萝卜素复合材料力学分析 | 第49-52页 |
5.2.3 聚氨酯/β-胡萝卜素复合材料紫外可见光谱分析 | 第52-54页 |
5.2.4 聚氨酯/β-胡萝卜素复合材料耐溶剂数据 | 第54-56页 |
5.2.5 聚氨酯/β-胡萝卜素复合材料动态力学性能 | 第56-58页 |
5.2.6 聚氨酯/β-胡萝卜素复合材料耐热性能 | 第58-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 共轭有机化合物对不同软链段聚氨酯的耐候性能研究 | 第61-69页 |
6.1 制备方法 | 第61页 |
6.2 结果与讨论 | 第61-68页 |
6.2.1 色差分析 | 第62-64页 |
6.2.2 紫外分析 | 第64-66页 |
6.2.3 力学分析 | 第66-68页 |
6.3 本章小结 | 第68-69页 |
第七章 结论与展望 | 第69-71页 |
7.1 本文的主要结论 | 第69-70页 |
7.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第77页 |