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时间:2019-02-01
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1、2.2结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.182.2.1色差分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯182.2.2力学性能分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯252.2.3光失重分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯262.2.4FT-IR分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯272.2.5DSC分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..282.2.6硬度分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
2、⋯292.2.7不同含量HS.770+UV-P对MDI.PU的颜色变化影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.292.2.8不同含量HS.770+UV-P对MDI.PU的力学性能影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.322.3小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..323纳米ZnO提高MDI型聚氨酯耐光性的研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯333.1实验部分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.333.1.1主要试剂与仪器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯333.1.2纳米ZnO表面处理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.333.1.3PU/ZnO复合薄膜的制备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.333.1.4加速老化试验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯333.1.5性能测试及表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯343.2结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.353.2.1纳米ZnO粒度分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.353.2.2纳米ZnOTGA分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯363.2.3TEM分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4、⋯⋯⋯.373.2.4色差分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯373.2.5SEM分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.403.2.6DSC分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。413。2.7力学性能分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯423.2.8册FT-IR分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.433.2.9Uv光老化降解机理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.433.3小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..444结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.攻读学位期间发表的学术论文目录⋯⋯⋯⋯.原创性声明及关于学位论文使用授权的声明.4546475354提高MDI型聚氨酯耐光性的研究1引言1.1聚氨酯的应用及性质聚氨酯(PU)为聚氨基甲酸酯的简称,是以异氰酸酯与多羟基化合物为主要原料通过逐步聚合而成的高性能树脂,可制成泡沫塑料、弹性体、涂料、胶粘剂、纤维、合成革等多类产品,广泛应用于机电、土木建筑、车辆、航空以及轻工等部门【11。其中,异氰酸酯又分
6、为脂肪族、脂环族和芳香族三大类,由芳香族异氰酸酯合成的PU因含有刚性的芳香环,机械性能要优于脂肪族和脂环族异氰酸酯制备的PU,在价格方面也有着较大优势【2】,目前大部分聚氨酯材料是以芳香族二异氰酸酯甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(ⅧI)和芳香族多异氰酸酯多次甲基多苯基多异氰酸酯(PAPI)为主要原料制得【3】,但芳香族PU抗紫外光老化能力较差,制品受阳光中紫外线影响容易产生黄变、降解【41,严重影响了其使用性能,尤其是在户外应用领域【5】。因此,提高PU抗紫外光老化性能是PU工业必须解决的问题。1.2芳香族聚氨酯紫外光老化机理及抗老化测试与表征方法1
7、.2.1PU紫外光老化机理aPU硬段光老化机理PU硬段区域可能包括脲、氨基甲酸酯、异氰尿酸酯、脲基甲酸酯等基团,其中氨酯键是硬段区域的主体成分。“V,,·。mit。,一。蔓一村<硝20油+。乏一o~R显厅diquinone-hn^ide显equ.2I—o墨一N<><>NL一叩一c吼:Requ.1图1.1Uv光老化降解机理(以MDI。PU为例)Fig1-1UV-agingmechanismofMDl-basedPU芳香族PU的UV光老化主要在硬段区域,机理如图1.1所示,老化过程主要分为1陕西科技大学硕士学位论文equ.1,equ.2和equ.3三种【6。171。
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