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新型海洋防污涂层用双组份可降解聚氨酯的制备及性能研究

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新型海洋防污涂层用双组份可降解聚氨酯的制备及性能研究
论文目录
 
摘要第5-7页
Abstract第7-14页
第1章 绪论第14-27页
  1.1 海洋污损生物的危害第14-15页
  1.2 海洋防污涂料用树脂的研究进展第15-22页
    1.2.1 传统型海洋防污涂料用树脂第16-17页
    1.2.2 有机锡类海洋防污涂料用树脂第17-18页
    1.2.3 无锡自抛光海洋防污涂料用树脂第18-19页
    1.2.4 低表面能海洋防污涂料用树脂第19-20页
    1.2.5 新型海洋防污涂料用树脂第20-22页
  1.3 可降解聚氨酯研究进展第22-25页
    1.3.1 可降解聚氨酯的合成研究进展第22-23页
    1.3.2 可降解聚氨酯的降解机理研究进展第23页
    1.3.3 可降解聚氨酯在海洋防污涂料中的应用研究第23-25页
  1.4 本论文研究意义及主要研究内容第25-27页
第2章 实验材料与研究方法第27-35页
  2.1 实验材料及实验设备第27-29页
  2.2 实验方法第29-35页
    2.2.1 聚合物多元醇的性能表征第29-30页
    2.2.2 双组份可降解聚氨酯的性能表征第30-32页
    2.2.3 双组份可降解聚氨酯海洋防污涂层的性能表征第32-35页
第3章 聚合物多元醇的合成及性能研究第35-54页
  3.1 引言第35-36页
  3.2 聚合物多元醇的结构设计第36-39页
    3.2.1 嵌段聚酯多元醇(PCL_X/PLA_Y)的结构设计第36-37页
    3.2.2 聚醚酯多元醇(PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X)的结构设计第37页
    3.2.3 嵌段聚醚酯多元醇(PPG_X/CL_8)的结构设计第37-38页
    3.2.4 嵌段聚醚酯多元醇(PEG_X/CL_8)的结构设计第38-39页
    3.2.5 星形聚酯多元醇的结构设计第39页
  3.3 聚合物多元醇的合成第39-43页
    3.3.1 PCL_X/PLA_Y的合成第39-40页
    3.3.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X的合成第40-41页
    3.3.3 PPG_X/CL_8的合成第41页
    3.3.4 PEG_X/CL_8的合成第41-42页
    3.3.5 星形聚酯多元醇的合成第42-43页
  3.4 聚酯多元醇的基本性质第43-52页
    3.4.1 聚酯多元醇的红外光谱第43-46页
    3.4.2 聚酯多元醇的分子量及其分布第46-48页
    3.4.3 聚酯多元醇的~1H NMR图谱第48-52页
  3.5 本章小结第52-54页
第4章 双组份可降解聚氨酯的基本性能研究第54-74页
  4.1 引言第54页
  4.2 双组份可降解聚氨酯的制备第54-56页
    4.2.1 PCL_X/PLA_Y-PU的制备第55页
    4.2.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X-PU的制备第55页
    4.2.3 PPG_X/CL_8-PU的制备第55页
    4.2.4 PEG_X/CL_8-PU的制备第55-56页
    4.2.5 TMP/CL_X-PU与PER/CL_(12)-PU的制备第56页
  4.3 双组份可降解聚氨酯的ATR-FTIR图谱第56-59页
    4.3.1 PCL_X/PLA_Y-PU的ATR-FTIR图谱第56-57页
    4.3.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X-PU的ATR-FTIR图谱第57-58页
    4.3.3 PPGX/CL_8-PU的ATR-FTIR图谱第58页
    4.3.4 PEGX/CL_8-PU的ATR-FTIR图谱第58-59页
    4.3.5 TMP/CL_X-PU与PER/CL_(12)-PU的ATR-FTIR图谱第59页
  4.4 双组份可降解聚氨酯的机械性能第59-66页
    4.4.1 PCL_X/PLA_Y-PU的机械性能第59-61页
    4.4.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X-PU的机械性能第61-62页
    4.4.3 PPG_X/CL_8-PU的机械性能第62-63页
    4.4.4 PEG_X/CL_8-PU的机械性能第63-64页
    4.4.5 TMP/CL_X-PU写PER/CL_(12)-PU的机械性能第64-66页
  4.5 双组份可降解聚氨酯的热分析第66-70页
    4.5.1 PPG_X/CL_8-PU的热分析第66-67页
    4.5.2 PEG_X/CL_8-PU的热分析第67-68页
    4.5.3 TMP/CL_X-PU与PER/CL_(12)-PU的热分析第68-70页
  4.6 双组份可降解聚氨酯的表面形貌第70-72页
    4.6.1 PCL_(10)/PLA_(10)-PU的表面形貌第70-71页
    4.6.2 PEG_(400)/CL_8-PU的表面形貌第71页
    4.6.3 TMP/CL_9-PU的表面形貌第71-72页
  4.7 本章小结第72-74页
第5章 双组份可降解聚氨酯的降解性能研究第74-96页
  5.1 引言第74页
  5.2 双组份可降解聚氨酯的吸水率第74-80页
    5.2.1 制备的双组份可降解聚氨酯的吸水性能第74-78页
    5.2.2 固化剂对双组份可降解聚氨酯的吸水性能影响研究第78页
    5.2.3 固化比例对双组份可降解聚氨酯的吸水性能影响研究第78-79页
    5.2.4 聚己内酯链段长度对PPG_(800)/CL_Y-PU的吸水性能影响研究第79-80页
  5.3 双组份可降解聚氨酯的降解性能研究第80-89页
    5.3.1 制备的双组份可降解聚氨酯的降解性能第80-85页
    5.3.2 固化剂对双组份可降解聚氨酯的降解性能影响研究第85-86页
    5.3.3 固化比例对双组份可降解聚氨酯的降解性能影响研究第86页
    5.3.4 温度对双组份可降解聚氨酯的降解性能影响研究第86-87页
    5.3.5 碱度对双组份可降解聚氨酯的降解性能影响研究第87-88页
    5.3.6 聚己内酯链段长度对PPG_(800)/CL_Y-PU的降解性能影响研究第88-89页
  5.4 双组份可降解聚氨酯的降解动力学研究第89-94页
    5.4.1 PCL_X/PLA_Y-PU的降解动力学研究第90-91页
    5.4.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X-PU的降解动力学研究第91-92页
    5.4.3 PPG_X/CL_8-PU的降解动力学研究第92-93页
    5.4.4 PEG_X/CL_8-PU的降解动力学研究第93页
    5.4.5 TMP/CL_X-PU与PER/CL_(12)-PU的降解动力学研究第93-94页
  5.5 本章小结第94-96页
第6章 双组份可降解聚氨酯海洋防污涂层的性能研究第96-120页
  6.1 引言第96页
  6.2 双组份可降解聚氨酯海洋防污涂层的制备第96-99页
    6.2.1 PCL_X/PLA_Y-PU海洋防污涂层的制备第97页
    6.2.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X-PU海洋防污涂层的制备第97页
    6.2.3 PPG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的制备第97-98页
    6.2.4 PEG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的制备第98-99页
    6.2.5 TMP/CL_X与PER/CL_(12)海洋防污涂层的制备第99页
  6.3 双组份可降解聚氨酯海洋防污涂层的降解速率第99-103页
    6.3.1 PCL_X/PLA_Y-PU海洋防污涂层的降解速率第99-100页
    6.3.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X-PU海洋防污涂层的降解速率第100-101页
    6.3.3 PPG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的降解速率第101页
    6.3.4 PEG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的降解速率第101-102页
    6.3.5 TMP/CL_X-PU与PER/CL_(12)-PU海洋防污涂层的降解速率第102-103页
  6.4 双组份可降解聚氨酯海洋防污涂层的铜离子释放速率第103-107页
    6.4.1 PCL_X/PLA_Y-PU海洋防污涂层的铜离子释放速率第103-104页
    6.4.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X-PU海洋防污涂层的铜离子释放速率第104页
    6.4.3 PPG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的铜离子释放速率第104-105页
    6.4.4 PEG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的铜离子释放速率第105-106页
    6.4.5 TMP/CL_X-PU与PER/CL_(12)-PU海洋防污涂层的铜离子渗出率第106-107页
  6.5 双组份可降解聚氨酯海洋防污涂层的附着强度第107-109页
    6.5.1 PCL_X/PLA_Y-PU海洋防污涂层的附着强度第107页
    6.5.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X-PU海洋防污涂层的附着强度第107-108页
    6.5.3 PPG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的附着强度第108页
    6.5.4 PEG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的附着强度第108页
    6.5.5 TMP/CL_X-PU与PER/CL_(12)-PU海洋防污涂层的附着强度第108-109页
  6.6 双组份可降解聚氨酯海洋防污涂层的表面形貌第109-111页
    6.6.1 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_2-PU海洋防污涂层的表面形貌第109-110页
    6.6.2 PPG_(600)/CL_8-PU及PPG_(800)/CL_8-PU海洋防污涂层的表面形貌第110-111页
    6.6.3 TMP/CL_9-PU海洋防污涂层的表面形貌第111页
  6.7 双组份可降解聚氨酯海洋防污涂层的剖面形貌第111-114页
    6.7.1 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_2-PU海洋防污涂层的剖面形貌第111-113页
    6.7.2 TMP/CL_9-PU海洋防污涂层的剖面形貌第113-114页
  6.8 双组份可降解聚氨酯海洋防污涂层的海洋防污性能研究第114-119页
    6.8.1 PCL_X/PLA_Y-PU海洋防污涂层的海洋防污性能研究第114-115页
    6.8.2 PPG_(2000)/CL_(10)/LA_X-PU海洋防污涂层的海洋防污性能研究第115页
    6.8.3 PPG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的海洋防污性能研究第115-117页
    6.8.4 PEG_X/CL_8-PU海洋防污涂层的海洋防污性能研究第117页
    6.8.5 TMP/CL_X-PU海洋防污涂层的海洋防污性能研究第117-119页
  6.9 本章小结第119-120页
结论第120-122页
参考文献第122-137页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第137-138页
致谢第138页

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