涂层胶论文-胡维德,沈勇,林立云,徐丽慧

涂层胶论文-胡维德,沈勇,林立云,徐丽慧

导读:本文包含了涂层胶论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:涂层整理,阻燃剂,涂层胶,涤纶

涂层胶论文文献综述

胡维德,沈勇,林立云,徐丽慧[1](2019)在《涤纶用阻燃涂层胶的制备与性能》一文中研究指出选取水性聚丙烯酸酯、水性聚氨酯和有机硅等涂层胶与有机磷系阻燃剂复配,对阻燃涂层胶的机械稳定性、黏度、含固量等进行研究,制得涤纶用阻燃涂层胶。通过红外光谱、透射电镜、热重分析等对阻燃涂层胶进行表征,并对该阻燃涂层胶应用于涤纶上的阻燃性能进行分析。结果表明,阻燃涂层胶对涤纶织物具有一定的阻燃效果。(本文来源于《印染》期刊2019年14期)

纪凤龙,胡金莲,何兆源,林子睿,王官扬[2](2019)在《玻璃化转变型温敏透湿织物涂层胶的制备》一文中研究指出制备了单组分水性形状记忆聚氨酯(1KWPU)和双组分水性聚氨酯(2KWPU)涂层胶。研究了交联剂和羟丙基-β-环糊精(H-CD)的用量对胶膜及织物涂层性能的影响。结果表明,1KWPU的玻璃化转变温度(T_g)约为25℃左右。可水分散多异氰酸酯作为1KWPU的交联剂能促进聚氨酯相分离。添加H-CD能明显降低2KWPU的T_g。制备的涂层织物在20~36℃的温度范围内具有温敏透湿性。随着交联剂用量的增加,涂层织物的耐静水压提高,而透湿性能下降。引入H-CD后,涂层织物的透湿性增加,但耐水压降低。当H-CD的质量分数为5%~7. 5%时,涂层织物有较高的透湿性和耐静水压。(本文来源于《聚氨酯工业》期刊2019年03期)

肖婷婷[3](2018)在《超薄涤纶织物用抗紫外线功能型涂层胶》一文中研究指出针对15~20 D超薄涤纶面料,开发了一种具备抗紫外线、补强、透气、拒水的多功能涂层胶,并优化了各原料的用量。结果表明:当水性聚氨酯60%、聚乙二醇10%、抗菌整理剂5%、防水剂3%、硅油乳液5%、纳米二氧化钛2%、纳米氧化锌2%时,整理织物的各项性能较好,耐水洗牢度高。(本文来源于《印染》期刊2018年21期)

张岩,李菲,曹云峰[4](2018)在《基于主成分和聚类分析的喷墨打印纸涂层胶黏剂配比优化》一文中研究指出研究了不同胶黏剂配比对喷墨打印纸印刷适性和图像质量的影响。通过对平滑度、表面强度、密度、色域、网点圆度和线条宽度等印刷适性和质量参数的聚类分析和多重比较,对不同胶黏剂配比形成的纸张进行分类和等级划分,找出最佳的胶黏剂配比,为喷墨印刷纸张适性的优化提供有力支撑。(本文来源于《造纸科学与技术》期刊2018年04期)

纪凤龙,郑光洪,胡金莲,罗美玲,李颖仪[5](2018)在《室温开关的温敏透湿织物涂层胶的制备与性能研究》一文中研究指出采用低分子质量的聚丙二醇为原料合成了一系列以玻璃化转变温度(T_g)为开关的水性形状记忆聚氨酯。通过DSC、DMA和SAXS表征了聚氨酯薄膜的热性能、聚集态结构。结果显示,聚氨酯配方不同,T_g在12~46℃变化。通过采用不同的原料和配方可以得到T_g接近室温25℃的水性聚氨酯。为了提高薄膜的力学性能和耐水性,在这两种聚氨酯中加入5%的水分散多异氰酸酯交联剂,结果显示聚氨酯的T_g略有降低。研究了这四种开关温度在室温附近的涂层织物的温敏透湿性能和耐静水压等性能。实验表明,这些涂层织物表现出明显的温敏透湿性。由于软段相的质量分数较高,采用聚丙二醇PPG400合成的聚氨酯涂层织物的温敏透湿性更好,但其耐静水压和耐水洗性较低。引入交联剂后,涂层织物的耐水压和耐水洗性明显提高。(本文来源于《染整技术》期刊2018年01期)

马凤[6](2016)在《气相色谱法定性和定量涂层胶四种溶剂组分》一文中研究指出采用气相外标法定量溶剂型涂层胶黏剂中乙酸乙酯(EA)、丁酮(Butanone)、甲苯(Toluene)和二甲基甲酰胺(DMF)。此方法提取效率高、重现性好。选用Agilent毛细管柱,30m×0.32 mm×0.25μm。色谱条件1,甲苯和DMF的定性和定量:进样口温度220℃,检测器温度250℃,柱温为程序升温(60℃保持2min后以15℃/min升至200℃保持2min)。载气流速1.0 m L/min,分流比可调;色谱条件2,乙酸乙酯和丁酮的定性和定量:进样口温度150℃,柱温为程序升温(40℃保持2min后以10℃/min升至200℃保持2min),检测器温度250℃,载气流速1.0 m L/min。以期指导企业回收和控制排放从而达到保护环境,我们依据国家标准、采用此方法首次对两组溶剂型涂层胶黏剂样品中可能存在的四种有机组分EA,Butanone,Toluene或DMF进行了定性并定量其占含有的总挥发性有机溶剂的比重。(本文来源于《山东化工》期刊2016年11期)

纪凤龙,胡金莲,狄剑锋,田新阶[7](2016)在《温敏透湿聚氨酯织物涂层胶的制备与性能研究》一文中研究指出合成了端羟基水性形状记忆聚氨酯,采用可水分散多异氰酸酯和多氮丙啶交联剂组成双组分水性聚氨酯(2K-WPU)涂层胶。研究了配方对2K-WPU薄膜的热性能、结晶性能以及对涂层织物的温敏透湿性能和耐静水压等性能的影响。结果显示,可水分散多异氰酸酯较多氮丙啶交联剂更能提高2K-WPU的交联度。可水分散多异氰酸酯用量的增加能明显提高涂层织物的耐静水压同时也降低温敏透湿性能,而多氮丙啶交联剂的用量对涂层织物的耐静水压影响不大,但对织物的温敏透湿性能影响明显。(本文来源于《染整技术》期刊2016年05期)

纪凤龙,胡金莲,狄剑锋,杨东洁,杜文琴[8](2016)在《双组分水性形状记忆聚氨酯的合成及其涂层胶应用研究》一文中研究指出由聚己内酯二醇(PCL)和甲苯二异氰酸酯为主原料合成了端羟基水性聚氨酯,与可水分散多异氰酸酯交联剂组成双组分水性形状记忆聚氨酯(2K-WPU)涂层胶。研究了PCL相对分子质量和交联剂用量对2K-WPU薄膜的热性能、结晶性能以及对涂层织物的温敏透湿性能和耐静水压等性能的影响。结果表明,PCL相对分子质量高的2K-WPU结晶性好;选择合适的交联剂用量,可以使2K-WPU涂层织物显示较好温敏透湿性能,透湿量在35~50℃的温升范围内提高了4~8倍,耐静水压达到5 k Pa以上。(本文来源于《聚氨酯工业》期刊2016年01期)

魏君,杜文琴,纪凤龙[9](2016)在《双组分水性聚氨酯织物涂层胶的合成及性能测试》一文中研究指出制备3种硬段含量及亲水基团含量的水性聚氨酯(WPU)乳液,并与可水分散多异氰酸酯按4种不同的质量配比混合,制得双组分WPU织物涂层胶。研究硬段含量和亲水基团含量,以及WPU乳液与可水分散多异氰酸酯的质量配比,对双组分WPU织物涂层胶性能的影响。结果表明,双组分WPU织物涂层胶具有良好的防水透气性能;WPU乳液中硬段含量和亲水基团含量都会影响双组分WPU织物涂层胶的防水透气性能;在可水分散多异氰酸酯用量较少时,适当增加用量有利于提高涂层织物的耐静水压,但用量不宜太高。(本文来源于《产业用纺织品》期刊2016年01期)

张晶晶[10](2016)在《低温酰亚胺化法制备高粘附性聚酰亚胺涂层胶》一文中研究指出聚酰亚胺涂层胶是指有着优异涂覆性能的热塑性聚酰亚胺的前聚体—聚酰胺酸溶液,在众多高科技领域中发挥着重要作用。但目前已工业化的聚酰亚胺涂层胶需要高温条件(300℃以上)才能完全酰亚胺化得到聚酰亚胺涂层,这限制了它在很多领域的应用。同时,聚酰亚胺分子刚性大,分子间作用力强,表面能低,对基底的粘附性较弱。因此,探究低温下制备高粘附性聚酰亚胺涂层胶的方法具有十分重要的意义。本文首先利用2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷(BAPP)、4,4’-二氨基二苯醚(ODA)、3,3’,4,4’-二苯甲酮四酸二酐(BTDA)、4,4’-氧双邻苯二甲酸酐(ODPA)四种单体合成了不同种配方的聚酰亚胺涂层胶,然后在综合性能最优异的BAPP-ODA-BTDA型聚酰亚胺涂层胶中加入固化催化剂来降低聚酰胺酸的酰亚胺化温度,同时探究其低温酰亚胺化反应的最佳条件。之后分别加入1,3-双(3-氨基丙基)-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷(GAPD)和氨丙基封端聚二甲基硅氧烷(PDMS)进行共聚,比较不同含硅单体和含硅单体的不同用量对材料综合性能的影响。最后添加3-氨基丙基叁乙氧基硅烷(APTS)单体,控制单体的加入量和反应时间合成不同分子量的BAPP-ODA-BTDA-PDMS-APTS型聚酰亚胺涂层胶,探究共混两种不同相对分子质量的聚酰胺酸溶液对材料性能特别是粘附性的影响。主要利用红外光谱(FTIR)、核磁共振('H-NMR)探究材料的化学结构,凝胶渗透色谱(GPC)考察聚酰亚胺涂层胶的分子量和分子量分布,粘度计测定聚酰亚胺涂层胶的表观粘度,万能电子拉力机、热重(TG)测量聚酰亚胺涂层薄膜的力学性能、热稳定性,扫描电子显微镜(SEM)观察涂层薄膜的表面形貌,接触角测定涂层薄膜的表面张力,并利用漆膜的划格实验、蒸煮法以及拉伸剪切强度和T剥离强度分析了聚酰亚胺涂层胶的粘附性能。本文发现:引入柔性较大的BAPP和极性较强的BTDA可以提高涂层胶的附着力,加入ODA进行共聚后,BAPP-ODA-BTDA型涂层胶在保持力学性能、热稳定性均优异的情况下与基底间的附着力最大,初步符合对涂层胶使用性能的要求;使用喹啉作为催化剂,当聚酰亚胺涂层胶的固含量为20%、喹啉与二酐单体的物质的量之比为1.5:1时,BAPP-ODA-BTDA型聚酰胺酸可在200℃下基本完成酰亚胺化反应,得到的聚酰亚胺涂层薄膜综合性能优异;加入GAPD共聚后,材料的力学性能受到较大影响,而加入适量的PDMS后,材料的加工性能变好,BAPP-ODA-BTDA-PDMS型聚酰亚胺涂层薄膜的拉伸强度可达110.72Mpa,T5%为519.7℃,力学性能和热稳定性保持优异,且聚酰亚胺涂层胶的粘附性得到改善;不同分子量的BAPP-ODA-BTDA-PDMS-APTS型聚酰胺酸溶液共混可有效提高涂层胶的粘附性,具有GPC明显双峰特征(重均分子量分别为25664和4279)的聚酰亚胺涂层胶与铝板的拉伸剪切强度和T剥离强度最大,与铜板、铝板、玻璃板的附着力等级都已达到最优等级0级,与玻璃基底的附着时间大于2280h,且涂层薄膜拉伸强度为108.75Mpa, T5%为495.99℃,综合性能优异,是一种可在低温下酰亚胺化制备的高粘附性聚酰亚胺涂层胶材料。(本文来源于《南京理工大学》期刊2016-01-01)

涂层胶论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

制备了单组分水性形状记忆聚氨酯(1KWPU)和双组分水性聚氨酯(2KWPU)涂层胶。研究了交联剂和羟丙基-β-环糊精(H-CD)的用量对胶膜及织物涂层性能的影响。结果表明,1KWPU的玻璃化转变温度(T_g)约为25℃左右。可水分散多异氰酸酯作为1KWPU的交联剂能促进聚氨酯相分离。添加H-CD能明显降低2KWPU的T_g。制备的涂层织物在20~36℃的温度范围内具有温敏透湿性。随着交联剂用量的增加,涂层织物的耐静水压提高,而透湿性能下降。引入H-CD后,涂层织物的透湿性增加,但耐水压降低。当H-CD的质量分数为5%~7. 5%时,涂层织物有较高的透湿性和耐静水压。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

涂层胶论文参考文献

[1].胡维德,沈勇,林立云,徐丽慧.涤纶用阻燃涂层胶的制备与性能[J].印染.2019

[2].纪凤龙,胡金莲,何兆源,林子睿,王官扬.玻璃化转变型温敏透湿织物涂层胶的制备[J].聚氨酯工业.2019

[3].肖婷婷.超薄涤纶织物用抗紫外线功能型涂层胶[J].印染.2018

[4].张岩,李菲,曹云峰.基于主成分和聚类分析的喷墨打印纸涂层胶黏剂配比优化[J].造纸科学与技术.2018

[5].纪凤龙,郑光洪,胡金莲,罗美玲,李颖仪.室温开关的温敏透湿织物涂层胶的制备与性能研究[J].染整技术.2018

[6].马凤.气相色谱法定性和定量涂层胶四种溶剂组分[J].山东化工.2016

[7].纪凤龙,胡金莲,狄剑锋,田新阶.温敏透湿聚氨酯织物涂层胶的制备与性能研究[J].染整技术.2016

[8].纪凤龙,胡金莲,狄剑锋,杨东洁,杜文琴.双组分水性形状记忆聚氨酯的合成及其涂层胶应用研究[J].聚氨酯工业.2016

[9].魏君,杜文琴,纪凤龙.双组分水性聚氨酯织物涂层胶的合成及性能测试[J].产业用纺织品.2016

[10].张晶晶.低温酰亚胺化法制备高粘附性聚酰亚胺涂层胶[D].南京理工大学.2016

标签:;  ;  ;  ;  

涂层胶论文-胡维德,沈勇,林立云,徐丽慧
下载Doc文档

猜你喜欢