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基于生物基PTMEG水性聚氨酯的合成及性能研究.docxVIP

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基于生物基PTMEG水性聚氨酯的合成及性能研究

目录

一、内容描述...............................................2

研究背景和意义..........................................2

国内外研究现状及发展趋势................................3

研究目的和内容..........................................4

二、生物基PTMEG概述........................................6

生物基PTMEG定义与性质...................................7

生物基PTMEG的制备方法...................................7

生物基PTMEG的应用领域...................................8

三、水性聚氨酯的基本知识..................................10

水性聚氨酯的定义与分类.................................10

水性聚氨酯的合成方法...................................11

水性聚氨酯的性能特点...................................12

四、基于生物基PTMEG的水性聚氨酯合成研究...................13

实验材料与设备.........................................13

合成工艺及步骤.........................................14

合成过程中的影响因素分析...............................15

产品性能的优化设计.....................................15

五、基于生物基PTMEG的水性聚氨酯性能研究...................16

力学性能测试与分析.....................................17

耐水性、耐油性测试与分析...............................18

耐化学药品性能研究.....................................19

耐磨性能研究...........................................20

其他性能研究...........................................20

六、实验数据与结果分析....................................22

实验数据记录...........................................23

数据处理与结果分析.....................................25

七、结果与讨论............................................26

合成工艺对基于生物基PTMEG的水性聚氨酯性能的影响........27

基于生物基PTMEG的水性聚氨酯性能与传统水性聚氨酯的对比..28

实验结果分析与讨论.....................................29

八、结论与展望............................................30

研究结论...............................................31

研究创新点.............................................32

展望与建议.............................................33

一、内容描述

本研究旨在探索一种以生物基聚己二酸-1,4-乙二醇(Poly(ethyleneterephthalateglycol),PTMEG)为基础,通过水性聚合技术合成聚氨酯(Polyurethane,PU)的方法及其相关性能的研究。生物基材料由于其可再生、环境友好等特性,在可持续发展领域具有重要的应用前景。PTMEG作为聚酯多元醇的一种,因其良好的化学稳定性、高透明度以及可生物降解性而被广泛应用于各种材料中,包括聚氨酯。

本研究首先将生物基PTMEG与异氰酸酯反应,通过调整反应条件和原料比例来优化聚氨酯的合成过程。随后,通过一系列表征手段如傅里叶变换红外光谱(FTIR)、核磁共振氢

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