咪唑啉类嵌段表面活性剂对有机—无机杂化体的作用及阴离子聚氨酯的研制与改性

咪唑啉类嵌段表面活性剂对有机—无机杂化体的作用及阴离子聚氨酯的研制与改性

论文摘要

本论文的第一部分是以月桂酸硫脲咪唑啉季铵盐(SUDEI)为表面活性剂,溶剂热法制备了几种具有特殊形貌与结构的纳米硫化物,分别用TEM、SEM、XRD、EDS、IR对产物进行了表征,探讨了该表面活性剂对在介观尺度下的有机-无机杂化凝聚体形成的作用。(1)以月桂酸硫脲咪唑啉季铵盐(SUDEI)作为表面活性剂,分别以氯化铋和硝酸铋为铋源,采用溶剂热法在DMF溶剂中,150℃下制备了西兰花状Bi2S3和玫瑰花状的Bi2S3,并讨论了溶剂DMF分子和SUDEI表面活性剂的协同作用对Bi2S3特殊形貌的影响。(2)以月桂酸硫脲咪唑啉季铵盐(SUDEI)作为表面活性剂,在DMF/乙醇混合溶剂(V∶V=3∶1)中采用溶剂热法,160℃下制备了分散均匀、粒径约200nm-300nm的MnS空心球。讨论得出表面活性剂的用量及溶剂的选择是该形貌形成的重要因素。(3)以月桂酸硫脲咪唑啉季铵盐(SUDEI)作为表面活性剂,以分别五水硫酸铜和三水硝酸铜为铜源,硫代硫酸钠和硫代乙酰氨为硫源在不同溶剂中制备了各种形态的硫化铜,讨论了不同条件对CuS形成过程中的作用及其生长习性的影响。本论文的第二部分是以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、210等聚醚、二羟甲基丙酸(DMPA)为主要原料在二月桂酸二丁基锡(DBTL)存在下制备了阴离子型聚氨酯乳液。然后加甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯,在引发剂作用下反应生成互穿网络结构对其性能进行改性。另外,本文还采用多种封端剂对乳液进行封端,从而改变其性能。对制得的乳液进行了硬度、粘度、耐水性等方面的测试。结果表明,经过改性后的乳液在各方面性能上都有不同程度的提高,可以得到耐水性、硬度均合格的乳液。

论文目录

  • 摘要部分
  • 第一部分中文摘要
  • 第一部分英文摘要
  • 第二部分中文摘要
  • 第二部分英文摘要
  • 第一部分 咪唑啉类嵌段表面活性剂对有机-无机杂化体的作用
  • 0 前言
  • 1 文献综述
  • 1.1 有机-无机杂化材料的合成方法
  • 1.1.1 插层复合技术
  • 1.1.2 溶胶-凝胶法
  • 1.1.3 无机粒子的表面改性
  • 1.1.4 自组装合成
  • 1.1.5 水(溶剂)热法
  • 1.2 表面活性剂在界面上的作用
  • 1.2.1 表面活性剂在固-液界面上的吸附方式
  • 1.2.2 影响表面活性剂在固体表面上吸附的因素
  • 1.3 咪唑啉型表面活性剂的分类及性能
  • 1.3.1 咪唑啉型表面活性剂的性能
  • 1.3.2 咪唑啉型表面活性剂的应用进展
  • 2 月桂酸硫脲唑啉琳季铵盐制备及其表征
  • 前言
  • 2.1 实验部分
  • 2.1.1 试剂
  • 2.1.2 月桂酸硫脲咪唑啉表面活性剂的制备
  • 2.2 本章小结
  • 2S3'>3 溶剂热法制备Bi2S3
  • 前言
  • 3.1 实验部分
  • 3.1.1 试剂
  • 3.1.2 仪器
  • 2S3的制备'>3.1.3 “西兰花状”Bi2S3的制备
  • 2S3的制备'>“玫瑰花状”Bi2S3的制备
  • 3.1.4 结构表征
  • 3.2 结果与讨论
  • 2S3的讨论'>3.2.1 对“西兰花状”Bi2S3的讨论
  • 2S3的讨论'>3.2.2 对“玫瑰花状”Bi2S3的讨论
  • 2S3的产生机理分析'>3.2.3 不同形貌Bi2S3的产生机理分析
  • 2S3生长的影响'>3.2.4 不同溶剂对Bi2S3生长的影响
  • 3.3 本章小结
  • 4 溶剂热法制备MnS空心球
  • 前言
  • 4.1 实验部分
  • 4.1.1 试剂与仪器
  • 4.1.2 MnS空心球的制备
  • 4.1.3 结构表征
  • 4.2 结果与讨论
  • 4.2.1 表面活性剂用量对MnS空心球形貌的影响
  • 4.2.2 不同填充度及温度对MnS形貌的影响
  • 4.2.3 不同溶剂体系对MnS形貌的影响
  • 4.3 本章小结
  • 5 水(溶剂)热法不同条件制备CuS
  • 前言
  • 5.1 实验部分
  • 5.1.1 试剂与仪器
  • 5.1.2 CuS纳米微粒的制备
  • 5.1.3 结构表征
  • 5.2 结果与讨论
  • 5.2.1 不同原料对CuS形貌的影响
  • 5.3 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 第二部分 阴离子聚氨酯的研制与改性
  • 0 前言
  • 1 文献综述
  • 1.1 水性聚氨酯乳液的合成
  • 1.1.1 合成方法
  • 1.1.2 合成主要研究内容
  • 1.2 水性聚氨酯的改性
  • 1.2.1 实施交联
  • 1.2.2 环氧树脂复合改性
  • 1.2.3 聚硅氧烷复合改性
  • 1.2.4 丙烯酸酯复合改性聚氨酯乳液
  • 1.3 水性聚氨酯的应用及展望
  • 2 实验部分
  • 2.1 实验仪器及药品
  • 2.2.1 实验仪器
  • 2.2.2 实验药品
  • 2.2 实验步骤
  • 2.2.1 阴离子聚氨酯乳液的制备
  • 2.2.2 阴离子聚氨酯乳液的改性
  • 2.2.2.1 利用丙烯酸酯进行改性
  • 2.2.2.2 利用封端剂进行改性
  • 2.2.2.3 先封端后再利用丙烯酸酯进行改性
  • 2.3 性能测试
  • 2.3.1 硬度测试
  • 2.3.2 粘度测试
  • 2.3.3 耐水性测试
  • 3 结果与讨论
  • 3.1 不同加料方式对聚氨酯乳液性能的影响
  • 3.2 不同溶剂量对聚氨酯乳液性能的影响
  • 3.3 HEMA的不同含量对聚氨酯乳液性能的影响
  • 3.4 TMP的不同含量对聚氨酯乳液性能的影响
  • 3.5 聚醚330的不同含量对聚氨酯乳液性能的影响
  • 3.6 通过用无水乙醇封端的方法对聚氨酯进行改性
  • 3.7 通过用丙二酸二乙酯封端的方法对聚氨酯进行改性
  • 3.8 通过用丁酮肟封端的方法对聚氨酯进行改性
  • 3.9 不同溶剂配比对改性后聚氨酯性能的影响
  • 3.10 通过甲基丙烯酸甲酯对聚氨酯进行改性
  • 3.11 不同配方先封端再用甲基丙烯酸甲酯进行改性
  • 3.12 加入外乳化剂对聚氨酯性能的影响
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 硕士期间发表论文
  • 相关论文文献

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