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PTMG/MDI体系高回弹微孔弹性体的合成及动态、疏水性能研究

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PTMG/MDI体系高回弹微孔弹性体的合成及动态、疏水性能研究
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5-12页
前言第12-13页
第一章 绪论第13-28页
  1.1 微孔聚氨酯弹性体及相关材料概述第13-15页
    1.1.1 聚氨酯材料第13页
    1.1.2 聚氨酯弹性体第13-14页
      1.1.2.1 聚氨酯弹性体概述第13页
      1.1.2.2 聚氨酯弹性体性能特点第13-14页
    1.1.3 微孔聚氨酯弹性体第14-15页
  1.2 微孔聚氨酯弹性体常用原料及内部结构第15-18页
    1.2.1 常用原料第15-17页
      1.2.1.1 低聚物多元醇第15-16页
      1.2.1.2 异氰酸酯第16页
      1.2.1.3 扩链交联剂第16页
      1.2.1.4 发泡剂以及泡沫稳定剂第16-17页
    1.2.2 内部结构第17-18页
  1.3 微孔聚氨酯弹性体的合成与加工第18-19页
    1.3.1 合成方法第18页
    1.3.2 加工方法第18-19页
  1.4 微孔聚氨酯弹性体的反应第19-21页
    1.4.1 反应原理第19页
    1.4.2 影响发泡的因素第19-21页
  1.5 微孔聚氨酯弹性体的应用及研究第21-26页
    1.5.1 微孔聚氨酯弹性体的应用第21-22页
    1.5.2 研究进展第22-26页
      1.5.2.1 高回弹聚氨酯第22-23页
      1.5.2.2 聚氨酯的动态性能第23-24页
      1.5.2.3 聚氨酯的低温性能第24页
      1.5.2.4 聚氨酯的疏水性能第24-25页
      1.5.2.5 聚氨酯的后熟化第25-26页
  1.6 课题研究内容及意义第26-28页
第二章 影响PTMG/MDI体系微孔弹性体动态性能的因素及研究第28-42页
  2.1 引言第28页
  2.2 实验部分第28-30页
    2.2.1 实验原料及助剂第28-29页
    2.2.2 实验仪器及测试标准第29页
    2.2.3 微孔聚氨酯弹性体的制备第29-30页
  2.3 结果与讨论第30-40页
    2.3.1 多元醇种类及分子量对微孔聚氨酯弹性体性能的影响第30-33页
      2.3.1.1 多元醇种类及分子量对微孔聚氨酯弹性体力学性能的影响第30-31页
      2.3.1.2 多元醇种类及分子量对微孔聚氨酯弹性体动态性能的影响第31-33页
    2.3.2 扩链剂种类对微孔聚氨酯弹性体性能的影响第33-36页
      2.3.2.1 扩链剂种类对微孔聚氨酯弹性体力学性能的影响第33-34页
      2.3.2.2 扩链剂种类对微孔聚氨酯弹性体动态性能的影响第34-36页
    2.3.3 扩链系数对微孔聚氨酯弹性体性能的影响第36-38页
      2.3.3.1 扩链系数对微孔聚氨酯弹性体力学性能的影响第36-37页
      2.3.3.2 扩链系数对微孔聚氨酯弹性体动态性能的影响第37-38页
    2.3.4 硬段含量对微孔聚氨酯弹性体性能的影响第38-40页
      2.4.4.1 硬段含量对微孔聚氨酯弹性体力学性能的影响第38-39页
      2.3.4.2 硬段含量对微孔聚氨酯弹性体动态性能的影响第39-40页
  2.4 本章小结第40-42页
第三章 影响PTMG/MDI体系微孔弹性体玻璃化转变温度的因素及研究第42-50页
  3.1 引言第42页
  3.2 实验部分第42-43页
    3.2.1 实验原料及助剂第42-43页
    3.2.2 实验仪器及测试标准第43页
    3.2.3 微孔聚氨酯弹性体的制备第43页
  3.3 结果与讨论第43-49页
    3.3.1 多元醇配比对微孔聚氨酯弹性体性能的影响第43-45页
      3.3.1.1 多元醇配比对微孔聚氨酯弹性体力学性能的影响第44页
      3.3.1.2 多元醇配比对微孔聚氨酯弹性体玻璃化转变温度的影响第44-45页
    3.3.2 多元醇种类及分子量对微孔聚氨酯弹性体玻璃化转变温度的影响第45-46页
    3.3.3 扩链剂种类对微孔聚氨酯弹性体玻璃化转变温度的影响第46-47页
    3.3.4 扩链系数对微孔聚氨酯弹性体玻璃化转变温度的影响第47-48页
    3.3.5 硬段含量对微孔聚氨酯弹性体玻璃化转变温度的影响第48-49页
  3.4 本章小结第49-50页
第四章 影响PTMG/MDI体系微孔弹性体疏水性能的因素及研究第50-62页
  4.1 引言第50页
  4.2 实验部分第50-51页
    4.2.1 实验原料及助剂第50-51页
    4.2.2 实验仪器及测试标准第51页
    4.2.3 微孔聚氨酯弹性体的制备第51页
  4.3 结果与讨论第51-60页
    4.3.1 八氟戊醇含量对微孔聚氨酯弹性体性能的影响第51-53页
      4.3.1.1 八氟戊醇含量对微孔聚氨酯弹性体力学性能的影响第51-52页
      4.3.1.2 八氟戊醇含量对微孔聚氨酯弹性体疏水性能的影响第52-53页
    4.3.2 硅油含量对聚氨酯弹性体性能的影响第53-55页
      4.3.2.1 硅油含量对微孔聚氨酯弹性体力学性能的影响第53-54页
      4.3.2.2 硅油含量对微孔聚氨酯弹性体疏水性能的影响第54-55页
    4.3.3 聚甲基三乙氧基硅烷含量对聚氨酯弹性体性能的影响第55-57页
      4.3.3.1 聚甲基三乙氧基硅烷含量对微孔聚氨酯弹性体力学性能的影响第55-56页
      4.3.3.2 聚甲基三乙氧基硅烷含量对微孔聚氨酯弹性体疏水性能的影响第56-57页
    4.3.4 发泡剂含量对聚氨酯弹性体性能的影响第57-60页
      4.3.4.1 发泡剂含量对微孔聚氨酯弹性体力学性能的影响第57-58页
      4.3.4.2 发泡剂含量对微孔聚氨酯弹性体泡孔结构的影响第58-59页
      4.3.4.3 发泡剂含量对微孔聚氨酯弹性体疏水性能的影响第59-60页
  4.4 本章小结第60-62页
第五章 影响PTMG/MDI体系微孔弹性体后熟化的因素及研究第62-68页
  5.1 引言第62页
  5.2 实验部分第62-63页
    5.2.1 实验原料及助剂第62-63页
    5.2.2 实验仪器及测试标准第63页
    5.2.3 微孔聚氨酯弹性体的制备第63页
  5.3 结果与讨论第63-67页
    5.3.1 催化剂用量对微孔聚氨酯弹性体后熟化的影响第63-66页
      5.3.1.1 SA-1以及A33用量对微孔聚氨酯弹性体后熟化的影响第63-64页
      5.3.1.2 SA-102以及A33用量对微孔聚氨酯弹性体后熟化的影响第64-65页
      5.3.1.3 SA-1、SA-102催化活性及后熟化效果的对比第65-66页
    5.3.2 后熟化时间对微孔聚氨酯弹性体性能的影响第66-67页
      5.3.2.1 后熟化时间对SA-1型及A33型微孔聚氨酯弹性体性能的影响第66页
      5.3.2.2 后熟化时间对SA-102型及A33型微孔聚氨酯弹性体性能的影响第66-67页
  5.5 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-75页
致谢第75-76页
攻读学位期间发表的学术论文目录第76-78页

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