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腐殖酸改性水性聚氨酯材料的制备及性能研究

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腐殖酸改性水性聚氨酯材料的制备及性能研究
论文目录
 
摘要第4-6页
Abstract第6-14页
第一章 文献综述第14-27页
  1.1 腐殖酸第14-19页
    1.1.1 腐殖酸的简介第14页
    1.1.2 腐殖酸的组成第14-15页
    1.1.3 腐殖酸的来源第15页
    1.1.4 腐殖酸的提取方法第15-17页
    1.1.5 腐殖酸的应用第17-19页
  1.2 聚氨酯第19-26页
    1.2.1 聚氨酯的简介第19-20页
    1.2.2 水性聚氨酯的制备原理第20页
    1.2.3 水性聚氨酯的制备方法第20-21页
    1.2.4 水性聚氨酯的性能第21-24页
    1.2.5 水性聚氨酯的改性第24-25页
    1.2.6 水性聚氨酯的应用第25-26页
  1.3 本论文研究的目的和意义第26页
  1.4 本论文主要研究内容第26-27页
第二章 腐殖酸改性IPDI型水性聚氨酯研究第27-39页
  2.1 实验部分第27-30页
    2.1.1 实验药品第27页
    2.1.2 腐殖酸的制备第27-28页
    2.1.3 腐殖酸改性IPDI型水性聚氨酯乳液的制备第28-29页
    2.1.4 腐殖酸改性IPDI型水性聚氨酯复合膜的制备第29-30页
  2.2 表征第30-32页
    2.2.1 乳液的表面张力第30页
    2.2.2 乳液的表观粘度第30页
    2.2.3 膜的力学性能第30页
    2.2.4 吸水率第30-31页
    2.2.5 水接触角第31页
    2.2.6 傅里叶变换红外光谱法第31页
    2.2.7 粒径第31页
    2.2.8 扫描式电子显微镜第31-32页
    2.2.9 热稳定性第32页
  2.3 结果与讨论第32-37页
    2.3.1 傅里叶红外光谱第32-33页
    2.3.2 乳液的物理性质第33-34页
    2.3.3 膜的力学性能第34-35页
    2.3.4 吸水率和水接触角第35页
    2.3.5 SEM分析第35-36页
    2.3.6 膜的热性能第36-37页
  2.4 结论第37-39页
第三章 腐殖酸改性TDI型水性聚氨酯研究第39-49页
  3.1 实验部分第39-41页
    3.1.1 实验药品第39页
    3.1.2 腐殖酸改性TDI型水性聚氨酯乳液的制备第39页
    3.1.3 腐殖酸改性TDI型水性聚氨酯复合膜的制备第39-40页
    3.1.4 TDI型水性聚氨酯最优化配方的确定第40-41页
  3.2 表征第41-43页
    3.2.1 乳液的表面张力第41页
    3.2.2 乳液的表观粘度第41-42页
    3.2.3 膜的力学性能第42页
    3.2.4 吸水率第42页
    3.2.5 水接触角第42页
    3.2.6 傅里叶变换红外光谱法第42页
    3.2.7 粒径第42-43页
    3.2.8 扫描式电子显微镜第43页
    3.2.9 热稳定性第43页
  3.3 结果与讨论第43-48页
    3.3.1 傅里叶红外光谱第43-44页
    3.3.2 乳液的物理性质第44-45页
    3.3.3 膜的力学性能第45-46页
    3.3.4 膜的吸水率和水接触角第46-47页
    3.3.5 SEM分析第47页
    3.3.6 膜的热性能第47-48页
  3.4 结论第48-49页
第四章 不同比例聚醚多元醇对腐殖酸改性水性聚氨酯性能的研究第49-55页
  4.1 实验部分第49-50页
    4.1.1 实验药品第49页
    4.1.2 水性聚氨酯乳液的制备第49-50页
    4.1.3 水性聚氨酯胶膜的制备第50页
  4.2 表征第50-51页
    4.2.1 乳液的表面张力第50页
    4.2.2 乳液的表观粘度第50页
    4.2.3 膜的力学性能第50页
    4.2.4 吸水率第50-51页
    4.2.5 水接触角第51页
    4.2.6 傅里叶变换红外光谱法第51页
    4.2.7 粒径第51页
  4.3 结果与讨论第51-54页
    4.3.1 傅里叶红外光谱第51-52页
    4.3.2 乳液的物理性能第52-53页
    4.3.3 膜的力学性能第53页
    4.3.4 膜的吸水率和水接触角第53-54页
  4.4 结论第54-55页
第五章 腐殖酸改性紫外光固化水性聚氨酯-丙烯酸酯研究第55-66页
  5.1 实验部分第55-57页
    5.1.1 实验药品第55-56页
    5.1.2 腐殖酸改性水性聚氨酯-丙烯酸酯乳液的制备第56页
    5.1.3 紫外光固化水性聚氨酯丙烯酸酯胶膜的制备第56-57页
  5.2 表征第57-59页
    5.2.1 乳液的表面张力第57页
    5.2.2 乳液的表观粘度第57页
    5.2.3 膜的力学性能第57-58页
    5.2.4 吸水率第58页
    5.2.5 水接触角第58页
    5.2.6 傅里叶变换红外光谱法第58页
    5.2.7 粒径第58页
    5.2.8 扫描式电子显微镜第58-59页
    5.2.9 热稳定性第59页
  5.3 结果与讨论第59-65页
    5.3.1 傅里叶红外光谱第59-61页
    5.3.2 乳液的物理性能第61页
    5.3.3 膜的力学性能第61-62页
    5.3.4 膜的吸水率和水接触角第62-63页
    5.3.5 SEM分析第63-64页
    5.3.6 膜的热性能第64-65页
  5.4 结论第65-66页
第六章 腐殖酸与有机硅双重改性紫外光固化水性聚氨酯-丙烯酸酯研究第66-75页
  6.1 实验部分第66-68页
    6.1.1 实验药品第66页
    6.1.2 SiO_2溶胶的制备第66页
    6.1.3 HA/SiO_2双重改性水性聚氨酯乳液的制备第66-68页
    6.1.4 HA/SiO_2双重改性紫外光固化水性聚氨酯胶膜的制备第68页
  6.2 表征第68-70页
    6.2.1 乳液的表面张力第68页
    6.2.2 乳液的表观粘度第68页
    6.2.3 膜的力学性能第68页
    6.2.4 吸水率第68-69页
    6.2.5 水接触角第69页
    6.2.6 傅里叶变换红外光谱法第69页
    6.2.7 粒径第69页
    6.2.8 扫描式电子显微镜第69页
    6.2.9 热稳定性第69-70页
  6.3 结果与讨论第70-74页
    6.3.1 傅里叶红外光谱第70页
    6.3.2 乳液的物理性能第70-71页
    6.3.3 膜的力学性能第71-72页
    6.3.4 膜的吸水率和水接触角第72页
    6.3.5 电镜扫描第72-73页
    6.3.6 膜的热性能第73-74页
  6.4 结论第74-75页
第七章 结论及展望第75-77页
  7.1 结论第75-76页
  7.2 展望第76-77页
参考文献第77-85页
致谢第85-86页
攻读硕士期间发表的论文及申请的专利第86页

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