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MQ硅树脂及其改性耐高温压敏胶粘剂的合成、结构与性能

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华南理工大学学位论文原创性声明及授权书

第一章绪论

1.1本研究课题的学术背景及理论与实际意义

1.2国内外文献综述

1.2.1压敏胶粘剂的简史

1.2.2压敏胶粘剂的基础理论研究

1.2.3压敏胶粘剂应用研究进展

1.2.4有机硅压敏胶研究进展

1.3本研究课题的来源及主要研究内容

1.3.1本研究课题的来源

1.3.2本研究课题的主要研究内容

1.3.3本研究课题的主要创新

第二章MQ硅树脂的合成、结构和性能

2.1前言

2.2实验部分

2.2.1主要原材料

2.2.2MQ硅树脂的制备

2.2.3测试

2.3结果与讨论

2.3.1 FT-IR分析

2.3.2 M/Q单元比例的影响

2.3.3水解-缩合反应温度的影响

2.3.4水解-缩合反应时间的影响

2.3.5催化剂的影响

2.3.6溶剂的影响

2.3.7稀释水用量的影响

2.3.8MQ硅树脂结构的序列排布

2.3.9水洗时间及其产率分析

2.4本章小节

第三章MQ硅树脂改性聚丙烯酸酯及硅烷-丙烯酸酯压敏胶的研究

3.1前言

3.2实验部分

3.2.1主要原料:

3.2.2高分子量聚丙烯酸酯压敏胶的合成

3.2.3硅烷改性丙烯酸酯压敏胶的合成

3.2.4压敏胶粘带的制备

3.2.5测试

3.3结果与讨论

3.3.1聚丙烯酸酯压敏胶

3.3.2硅烷偶联剂改性丙烯酸酯压敏胶

3.3.3 MQ硅树脂改性聚丙烯酸酯压敏胶

3.4本章小结

第四章MQ硅树硅改性压敏胶的粘附功、相结构和耐热机理

4.1前言

4.2实验部分

4.2.1主要原材料

4.2.2测试

4.3结果与讨论

4.3.1粘附功的理论推导

4.3.2粘附功的实验计算

4.3.3 MQ硅树脂改性压敏胶的SEM分析

4.3.4 MQ硅树脂改性压敏胶的耐热机理

4.4本章小结

第五章MQ硅树脂-聚硅氧烷互改性压敏胶的合成、结构和性能

5.1前言

5.2实验部分

5.2.1原材料

5.2.2有机硅橡胶预聚物的合成

5.2.3有机硅压敏胶的合成

5.2.4测试

5.3结果与讨论

5.3.1MQ硅树脂结构的影响

5.3.2硅橡胶分子量的影响

5.3.3硅树脂与硅橡胶比例的影响

5.3.4反应体系真空度的影响

5.3.5后交联的影响

5.4本章小结

第六章MQ硅树脂-聚硅氧烷互改性压敏胶带的研制

6.1前言

6.2实验部分

6.2.1原材料

6.2.2压敏胶带的制备

6.2.3测试

6.3结果与讨论

6.3.1硅树脂和硅橡胶比例的影响

6.3.2硅橡胶分子量的影响

6.3.3.反应体系真空度的影响

6.3.4其它反应工艺的影响

6.3.5过氧化物用量的影响

6.3.6胶带生产工艺的影响

6.4本章小节

结论

参考文献

攻读博士学位期间发表的科研论文

致谢

附件

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摘要

该论文从MQ硅树脂的制备及结构、性能研究着手.选择水玻璃的水解以及硅烷基化途径,详细考察了不同M/Q单元比例、水解反应的温度、时间、催化剂、溶剂品种及用量、水量对产物MQ硅树脂的平均分子量、比重、形貌以及序列排布等影响.该文选择了系列硅烷偶联剂对PA胶改性,得到了几个很有意义的结果:乙烯基硅烷偶联剂A-1706比A-171和A-174效果要好,反应过程不凝胶,但储存稳定性差,储存半月左右胶液即变稠;非乙烯基偶联剂KH-550、KH-560和甲基三乙酰氧基硅烷都容易吸湿水解,然后与PA分子链上的-OH基发生交联,稳定性差,不适合用作改性PA PSA.然而经过实验表明,具有特定结构的MQ硅树脂可以起到良好的改性PA PSA的效果.随着MQ硅树脂用量增加,改性PSA初粘、持粘和剥离力均有下降,但改性PSA在具备使用力学性能的同时具有良好的耐热性(达160℃)和电绝缘性能.作者提出了MQ硅树脂改性PA PSA耐热性的原因在于MQ硅树脂的表层对PA分子链具有强化学键的吸附力,并描述了吸附模型.通过MQ硅树脂和端羟基聚二甲基硅氧烷(PDMS)在真空条件下的硅醇缩合反应,制备了一系列有机硅PSA,考察了MQ硅树脂结构、硅橡胶分子量、硅树脂与硅橡胶的比例、反应真空度和后固化交联对PSA产物分子结构的影响.将合成的有机硅PSA涂布在基材上干燥后制备得到有机硅PSA,考察了PSA的合成配料、工艺以及胶带生产工艺对压敏胶带性能的影响.

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