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聚氨酯/共轭有机化合物复合材料抗老化性能的研究

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

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