• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    用于紡織品數(shù)碼印花的藍光固化聚合體系性能研究

    2015-03-12 09:36:18邵建中
    紡織學報 2015年2期
    關(guān)鍵詞:低聚物官能團印花

    邵建中,黃 益

    (1.浙江理工大學生態(tài)染整技術(shù)教育部工程研究中心,浙江杭州 310018;2.浙江理工大學先進紡織材料與制備技術(shù)教育部重點實驗室,浙江杭州 310018)

    紡織品數(shù)碼噴墨印花技術(shù)集紡織印染、精細化工、電子信息、計算機、自動控制等多學科于一體,是傳統(tǒng)印花技術(shù)的一次革命性突破。近年來,隨著數(shù)碼印花設備的長足進步,噴印速度這一制約數(shù)碼印花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題得到很大的改善。然而,數(shù)碼印花產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展仍受到一些應用問題的限制。首先,染料型數(shù)碼印花在后道加工中仍需經(jīng)過汽蒸、皂洗、水洗和烘干等工序,依然存在耗水耗能大以及污染問題。此外,由于染料對纖維具有親和力,染料型數(shù)碼印花技術(shù)對承印織物,特別是廣受市場青睞的混紡織物存在局限性。針對染料型數(shù)碼印花技術(shù)的不足,近年來顏料型數(shù)碼印花技術(shù)的發(fā)展受到越來越多關(guān)注。該技術(shù)以大分子黏合劑作為成膜物質(zhì),將著色劑顏料包覆固著于纖維表面以完成印花著色過程。由于顏料對纖維無選擇性,因此極大地拓寬了數(shù)碼印花對承印織物的適應性。此外,顏料型數(shù)碼印花的后道僅需焙烘加工,縮短了后道流程,同時減少了水耗和廢水排放。然而,由于顏料墨水中大分子黏合劑的使用,極易造成設備噴嘴堵塞[1],影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。為進一步解決顏料型數(shù)碼印花技術(shù)噴嘴易堵塞的問題,將高效、低耗以及環(huán)保的光固化技術(shù)與數(shù)碼印花技術(shù)相結(jié)合,為解決噴嘴堵塞問題提供了全新的思路。在光固化數(shù)碼印花墨水中,采用小分子的低聚物和單體取代常規(guī)顏料數(shù)碼印花墨水中的大分子黏合劑,保證了光固化墨水在噴印過程中良好的流動性。噴印完成后,輻照光源引發(fā)低聚物和單體在織物表面發(fā)生原位聚合形成固化膜,從而使織物獲得良好的色牢度。

    目前,光固化技術(shù)不僅在黏合劑、數(shù)字印刷、齒科修復、光纖涂層、木器防護、汽車油漆等傳統(tǒng)領(lǐng)域具有廣泛的應用,而且在數(shù)字存儲、太陽能電池、三維精密加工等新型領(lǐng)域也嶄露頭角。其中,紫外光固化技術(shù)因其能量高,固化速率快,技術(shù)成熟而得到廣泛應用,但其存在輻射、臭氧危害以及固化深度不足等問題[2-3]??梢姽夤袒夹g(shù)的開發(fā)和應用極大改善了紫外光固化技術(shù)的上述問題,具有更好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    光固化技術(shù)的廣泛應用主要得益于其聚合體系的靈活性和可調(diào)性。光固化聚合體系主要由低聚物和單體組成。其中,低聚物構(gòu)成了固化材料的基本骨架,賦予了材料硬度、柔韌性、附著力、耐候等性能;而單體主要起到稀釋作用,同時也參與聚合反應,并影響固化材料的物理機械性能[4]。目前,光固化技術(shù)在紡織領(lǐng)域的應用,特別是構(gòu)建適用于紡織品的聚合體系研究鮮有報道。為滿足紡織品的服用以及數(shù)碼印花的加工要求,課題組制備了低黏型二官能團聚氨酯丙烯酸酯低聚物,并對其合成過程、流變性能以及藍光聚合性能進行了研究和評價[5]。本文則進一步從低聚物和單體的復配聚合體系出發(fā),研究單體組分對自制二官能團聚氨酯丙烯酸酯的流變性能、藍光聚合性能以及固化膜物理機械性能的影響,為藍光固化數(shù)碼噴墨印花技術(shù)的應用提供有益探索和理論基礎。

    1 實驗部分

    1.1 材料與儀器

    材料:二官能團聚氨酯丙烯酸酯低聚物(PUA),實驗室自制;丙烯酸丁酯(BA),丙烯酸異辛酯(2-EHA),丙烯酸羥乙酯(HEA),甲基丙烯酸羥乙酯(HEMA),丙烯酸異冰片酯(IBOA),1,6-已二醇雙丙烯酸酯(HDDA),三縮丙二醇雙丙烯酸酯(TPGDA),聚乙二醇二丙烯酸酯250(PEGDA250),聚乙二醇二丙烯酸酯700(PEGDA700),三羥甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA),上述單體均為分析純,阿拉丁試劑(上海)有限公司;樟腦醌(CQ),N,N-二甲氨基苯甲酸乙酯(EDB)均為分析純,美國Sigma Aldrich公司;酞菁藍顏料BF435KP,工業(yè)級,江蘇亞邦顏料有限公司;160 g/m2市售純棉平紋機織布。

    儀器:Photo-DSC Q2000光量熱系統(tǒng),美國TA公司;MCR52流變儀,奧地利安東帕有限公司;Instron萬能材料試驗機,美國Instron公司;數(shù)控超聲波清洗器,昆山市超聲儀器有限公司;TS-300B桌面式三軸自動點膠機,深圳市騰盛工業(yè)設備有限公司;50 W藍光LED輻照光源,自裝配。

    1.2 實驗及測試方法

    1.2.1 藍光聚合性能測試

    準確稱取質(zhì)量百分數(shù)為0.5%樟腦醌(CQ)和N,N-二甲氨基苯甲酸乙酯(EDB),隨后加入一定質(zhì)量比的低聚物和單體組分,在避光條件下進行超聲分散,使引發(fā)劑和助引發(fā)劑完全溶解且體系呈現(xiàn)澄清狀,避光放置待測。準確稱取8~10 mg待測樣品于敞口Tzero鋁盤,同時放置一個空盤作為參比。在聚合反應前5 min通入50 mL/min的超純氮氣,以避免光聚合反應過程中出現(xiàn)氧阻現(xiàn)象。光量熱測試采用恒溫模式(25℃)在400~500 nm的藍光輻照下記錄樣品藍光聚合反應熱。

    1.2.2 流變性能測試

    將HEA與聚氨酯丙烯酸酯低聚物以不同的質(zhì)量比均勻混合,采用安東帕MRC 52流變儀及同軸圓筒CC27測量附件對樣品的流變性能進行測試。剪切速率掃描:設定剪切速率為 1~100 s-1,在25℃下測量樣品流動曲線。溫度掃描:設定轉(zhuǎn)子剪切速率為50 s-1,在25~65℃下實時測量樣品黏度。

    1.2.3 拉伸力學性能測試

    參考國際標準ISO 1184—1983《塑料薄膜拉伸性能的測定》,使用萬能材料試驗機對不同聚合體系的藍光固化薄膜進行拉伸實驗。測試溫度為(20±2)℃、相對濕度為(65±3)%、夾具間距為20 mm、拉伸速度為10 mm/min。

    1.2.4 藍光固化墨水制備及模擬數(shù)碼噴印

    準確稱取一定質(zhì)量的樟腦醌、N,N-二甲氨基苯甲酸乙酯溶解于聚合體系中,然后稱取一定質(zhì)量的酞菁藍顏料在聚合體系中避光超聲,分散均勻后注入棕色針管,通過三維點膠系統(tǒng)將藍光固化墨水以不同的氮氣壓施加至棉織物表面,噴印完成后在氮氣氛圍下采用藍光LED燈輻照固化。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 單體組分對聚合體系流變性能的影響

    為保證設備流暢的噴印過程以及織物精細的印制效果,數(shù)碼印花墨水需符合一定的物化性能已滿足噴嘴對墨水黏度等性能的要求[6]。純低聚物體系往往因為黏度過高造成噴墨不流暢從而影響噴墨速度。在低聚物體系中適當加入單體組分有助于降低聚合體系黏度,保證墨水在噴印過程中形成最佳的墨滴,從而獲得精細的噴印圖案。

    從分子運動的觀點來看,聚合體系的黏度主要由2方面因素決定:一是聚合體系內(nèi)的自由體積,二是分子鏈段之間的纏結(jié)[7]。單體對低聚物的稀釋效果主要與其自身分子量和側(cè)基結(jié)構(gòu)有關(guān)。圖1示出不同的丙烯酸酯單體對聚合體系黏度的影響。由圖可知,自制PUA與不同單體混合后,復配聚合體系的黏度大小依次為:PUA/TMPTA>PUA/TPGDA>PUA/IBOA>PUA/HEA>PUA/HDDA,整體上復配體系的黏度隨著單體分子質(zhì)量的增加而增大。值得注意的是,HEA雖然分子質(zhì)量最低,但由于其存在羥基側(cè)基,會與PUA或自身形成氫鍵,這種物理交聯(lián)一定程度上增加了復配聚合體系的黏度。

    為探討單體比例對復配聚合體系黏度的影響,對含有不同比例的HEA復配聚合體系黏度進行測量評估。圖2示出單體HEA復配比例對聚合體系黏度的影響。由圖可知,HEA的加入可顯著降低聚合體系黏度。這是因為在純PUA低聚物體系中,PUA分子濃度極高,PUA長分子鏈段間易相互纏結(jié)導致較高的黏度。低比例HEA的加入即可有效降低PUA長分子濃度,增加鏈段擴散所需的自由體積,從而顯著降低了復配聚合體系的黏度。此外,隨著復配體系中HEA比例的提高,體系的黏度不斷降低,但降黏性能逐漸減弱。這是因為單體所占比例越高,低聚物長分子鏈段運動所獲得的自由體積越大,長分子鏈段間的內(nèi)摩擦越小,其黏度就越低。繼續(xù)提高HEA比例,并不能進一步改善長分子鏈段間的內(nèi)摩擦,因此高比例活性稀釋劑的降黏性能逐漸減弱。

    圖1 不同丙烯酸酯單體對聚合體系黏度的影響Fig.1 Effect of acrylate monomer types on viscosity of polymerization system

    圖2 單體HEA復配比例對聚合體系黏度的影響Fig.2 Effect of HEA ratio on viscosity of polymerization system

    除復配單體實現(xiàn)降黏效果外,提高聚合體系的溫度也是降低黏度的有效措施之一。聚合體系的黏度與溫度符合Arrhenius方程:

    其中,ηa為表觀黏度,η0為零剪切黏度,R為氣體常數(shù),T為絕對溫度,Eη為黏流活化能。當溫度升高時,聚合體系中的自由體積增加,使得分子鏈段運動過程中有足夠的擴散場所,分子鏈段間的內(nèi)摩擦力降低,同時溫度的提高也有利于減弱低分子間的氫鍵作用,因此黏度隨著溫度的升高而下降。由于數(shù)碼印花設備對光固化墨水的黏度有較高的要求,往往單一的復配單體無法達到數(shù)碼印花設備對墨水黏度的要求,在實際應用中可結(jié)合上述2種降黏措施。圖3示出溫度對不同比例PUA/HEA聚合體系黏度的影響。從圖可知,由于升溫和復配單體的降黏原理不同,這2種措施在降低聚合體系黏度時具有較好的協(xié)同作用。

    圖3 溫度對不同比例PUA/HEA聚合體系黏度的影響Fig.3 Effect of temperature on viscosity of PUA/HEA system

    2.2 單體組分對藍光聚合性能的影響

    單體除了在光聚合體系中起到調(diào)節(jié)黏度的作用外,其本身含有可參與共聚反應的官能團,可影響聚合體系的反應速率、轉(zhuǎn)化率等動力學性能。單官能團單體通常聚合反應速率低而轉(zhuǎn)化率高,提高單體的官能團數(shù)量會加快聚合速率,但同時會降低轉(zhuǎn)化率,導致聚合產(chǎn)物中殘留部分單體[8],因此,根據(jù)光固化數(shù)碼印花墨水的設計要求,應合理選用單體以保證墨水較高的聚合速率和轉(zhuǎn)化率。

    藍光引發(fā)墨水聚合體系屬本體自由基聚合反應類型,包含鏈引發(fā),鏈增長和鏈終止3個階段。如圖4所示,在聚合反應初期,樟腦醌在藍光的誘導下形成激發(fā)態(tài),并迅速與助引發(fā)劑EDB通過供氫反應產(chǎn)生叔胺自由基并引發(fā)丙烯酸雙鍵發(fā)生聚合反應[9]。

    圖4 樟腦醌/叔胺可見光引發(fā)機制Fig.4 Initiating mechanism of CQ/EDB under visible light irradiation

    為探明單體對聚合體系藍光聚合性能的影響,首先對單體均聚性能進行評估。如圖5所示,隨單體官能團數(shù)量的增加,整體上單體的聚合速率不斷提高,到達最大聚合速率的時間不斷縮短。多官能團單體在聚合過程中異于單官能團單體,呈現(xiàn)出顯著的“自加速”現(xiàn)象。值得注意的是,HEA作為單官能團單體在聚合過程中同樣表現(xiàn)出“自加速現(xiàn)象”,其聚合速率以及單位摩爾的雙鍵轉(zhuǎn)化率均明顯高于BA和2-EHA。這主要得益于HEA結(jié)構(gòu)中羥基側(cè)基通過氫鍵交聯(lián)作用,形成了“假-多官能團”的結(jié)構(gòu)[10],如圖6所示,極大提高了HEA的聚合速率。

    圖5 不同丙烯酸酯單體的藍光聚合性能比較Fig.5 Comparison of polymerization performance with different acrylate monomers under blue light irradiation

    圖6 單體HEA的假-多官能團結(jié)構(gòu)Fig.6 Pseudo-multifunctional structures of HEA monomer

    對于PUA與不同單體的復配體系而言,單體官能團數(shù)量的增加有利于提高復配體系的聚合反應速率。單官能團單體HEA由于自身可形成“假-多官能團”的結(jié)構(gòu),與PUA復配后仍可保證較好的聚合速率和轉(zhuǎn)化率,顯示出優(yōu)異的聚合性能。

    圖7 不同單體/PUA復配體系的藍光聚合性能比較Fig.7 Comparison of polymerization performance with different PUA/monomer systems under blue light irradiation

    為進一步研究HEA對復配聚合體系聚合動力學的影響,我們對不同引發(fā)劑濃度下PUA/HEA復配體系以及純PUA體系的聚合性能進行了測定。根據(jù)多官能團聚合體系光聚合初期的雙分子終止機制[11-12],其聚合速率應滿足式(1):

    式中:kp和kt分別為鏈增長和鏈終止速率常數(shù);Φ為光引發(fā)劑的量子產(chǎn)率;I0為入射光強度;ε為CQ的摩爾吸收系數(shù);[CQ]為光引發(fā)劑濃度,d為樣品厚度。

    圖8示出引發(fā)劑濃度對聚氨酯丙烯酸酯低聚物體系藍光聚合性能的影響。如圖8(a)所示,當樟腦醌濃度低于2%時,隨樟腦醌濃度的提高,純PUA體系聚合速率不斷提高,最大聚合速率與樟腦醌濃度的0.5次方呈現(xiàn)良好的線性關(guān)系。進一步提高樟腦醌濃度至2%時,由于在較高的引發(fā)劑濃度下表層樣品對光源的“濾鏡效應”[13-15],降低了內(nèi)部樣品對光源的吸收,因此PUA的聚合速率無顯著提高。對于PUA/HEA復配體系而言,如8(b)所示,增加引發(fā)劑濃度對其聚合動力學性能的影響與純PUA體系相似。由于其獨特的“假-多官能團”結(jié)構(gòu),單官能團單體HEA的加入并未對復配聚合體系的光聚合反應動力學級數(shù)產(chǎn)生顯著影響。

    圖8 引發(fā)劑濃度對聚氨酯丙烯酸酯低聚物體系藍光聚合性能的影響Fig.8 Effect of photoinitiator concentration on polymerization performance of urethane acrylate based systems.(a)Pure PUA;(b)PUA/HEA mixtures

    2.3 單體組分對固化膜力學性能的影響

    由于單體含有反應性官能團并參與共聚反應,其自身結(jié)構(gòu)也是構(gòu)成共聚產(chǎn)物大分子的組成部分,因此單體的結(jié)構(gòu)、分子質(zhì)量、官能團數(shù)量等性能均會對聚合產(chǎn)物的硬度、強度、柔順性等物理機械性能造成影響[16]。此外,為滿足數(shù)碼印花織物對服用性能的要求,墨水固化薄膜需具有一定的柔性、彈性以及適當?shù)膹娏?。本文從藍光固化薄膜的拉伸力學性能出發(fā),考察不同側(cè)基、官能團單體對PUA共聚薄膜初始模量、斷裂延伸率以及斷裂強度的影響,從而優(yōu)選出適用于紡織品數(shù)碼印花的光固化聚合體系構(gòu)成。

    圖9 不同單體與PUA共聚膜的應力-應變曲線Fig.9 Stress-strain curves of copolymerization films based on PUA and different monomers

    圖9示出不同單體與PUA共聚膜的應力-應變曲線。從圖可知,不同單體對共聚膜的拉伸性能影響較大。整體上隨著單體官能團數(shù)量的增加,共聚膜的初楊氏模量和斷裂強力呈現(xiàn)不斷升高的趨勢,而斷裂延伸率則不斷降低。這是因為在含有TMPTA、PEGDA等多官能團單體的聚合體系中,單體可與PUA發(fā)生共聚交聯(lián)反應,使聚合薄膜具有較高的交聯(lián)密度[17],呈現(xiàn)出硬、脆、強的性能特點。而含有BA、2-EHA和HEA單官能團單體的聚合薄膜則表現(xiàn)出柔而弱的性能特點。在單官能團單體中,HEMA和IBOA的共聚薄膜拉伸性能異于其他單官能團單體,表現(xiàn)出高初楊氏模量、高斷裂延伸率以及高斷裂強力的特點。這主要歸因于HEMA中的甲基側(cè)基和IBOA中的環(huán)狀側(cè)基具有較高的內(nèi)聚能,能促使大分子鏈段在共聚成膜過程中發(fā)生結(jié)晶行為[16]。此外,由于IBOA環(huán)狀側(cè)基的存在,使IBOA在均聚過程中因位阻效應形成連續(xù)的剛性鏈段,從而造成共聚薄膜極高的初楊氏模量。對比共聚膜的拉伸性能發(fā)現(xiàn),含有HEA組分的共聚膜具有較低的初楊氏模量和斷裂強力,而含有IBOA組分共聚膜的拉伸性能則具有互補的性能特點。

    為使聚合薄膜獲得柔、彈、強的性能以滿足服用要求,嘗試構(gòu)建PUA/IBOA/HEA三組分聚合體系以平衡各單體組分對初楊氏模量、斷裂延伸率以及斷裂強力的影響,結(jié)果如圖10所示。當?shù)?組分HEA加入PUA/IBOA聚合體系后,三組分共聚薄膜的初楊氏模量顯著降低。這是因為少量HEA單體的加入,在保證共聚薄膜良好的斷裂延伸率和強力的前提下,破壞了IBOA連續(xù)剛性鏈段結(jié)構(gòu),提高了共聚鏈段的柔順性。此外,繼續(xù)提高HEA比例并未引起固化膜初楊氏模量顯著變化。相反大量HEA單體的嵌入降低了IBOA均聚鏈段間的結(jié)晶行為,導致其斷裂延伸率的下降。

    圖10 不同單體比例下PUA/IBOA/HEA三組分共聚膜的應力-應變曲線Fig.10 Stress-strain curves of copolymerization films based on PUA/IBOA/HEA systems with different monomer ratio

    2.4 藍光固化數(shù)碼噴墨印花織物的制備

    以優(yōu)化后的PUA/IBOA/HEA為聚合體系,采用三維點膠系統(tǒng)對棉織物進行模擬噴印加工,隨后在氮氣氛圍下通過藍光LED輻照完成固化加工。圖11示出不同氮氣壓力下的藍光固化數(shù)碼印花織物樣品,印制線條均無顯著的滲化現(xiàn)象且呈現(xiàn)出不同的精細度。此外,初步的性能測試表明,藍光固化數(shù)碼印花織物具有較好的干摩色牢度(3級)和濕摩色牢度(4級),印花后對織物原有風格無顯著影響。

    圖11 不同氮氣壓力下制備的藍光固化數(shù)碼印花織物Fig.11 Digital printing textiles with blue light curing technology under different nitrogen pressures

    3 結(jié)論

    將紡織品數(shù)碼印花技術(shù)與藍光固化技術(shù)相結(jié)合,提出了一種藍光固化紡織品數(shù)碼印花新技術(shù),以解決當前數(shù)碼印花依然存在水的能耗大、環(huán)境污染嚴重以及織物承印局限性等問題。

    流變性能研究表明,在光固化聚合體系中,單體的添加可有效降低體系黏度。同時,增加單體比例或升高溫度有利于進一步降低聚合體系黏度以滿足數(shù)碼印花設備對藍光固化墨水黏度的要求。

    藍光聚合性能研究表明,單體官能團數(shù)量的增加有利于提高復配體系藍光聚合速率。單官能團單體HEA由于其“假-多官能團”結(jié)構(gòu),具有異于常規(guī)單官能團單體的高效聚合性能。

    聚合體系固化膜拉伸性能研究表明,單體官能團數(shù)量、側(cè)基結(jié)構(gòu)可影響復配體系共聚膜的物理機械性能。在PUA/IBOA聚合體系中加入第3組分HEA,可顯著降低固化膜的初楊氏模量并保持斷裂延伸率和強力,基本滿足印花紡織品對光固化聚合體系固化膜柔、彈、強性能的要求。

    模擬數(shù)碼噴墨印花實驗表明,藍光固化數(shù)碼印花織物圖案清晰,線條均勻,且具有良好的耐摩擦色牢度和手感效果。

    [1] CALVERT P. Inkjetprinting for materials and devices[J].Chemistry of Materials,2001,13(10):3299-3305.

    [2] SWARTZ M,PHILLIPS R,RHODES B.Visible lightactivated resins:depth of cure[J].The Journal of the American Dental Association,1983,106(5):634-637.

    [3] SHAO J,HUANG Y,F(xiàn)AN Q.Visible light initiating systems for photopolymerization:status,development and challenges[J].Polymer Chemistry,2014,5(14):4195-4210.

    [4] 王海德,江欞.紫外光固化材料:理論與應用[M].北京:科學出版社,2001:97.WANG Haide,JIANG Ling. UV Curing Materials:Theory and Application[M].Beijing:Science Press,2001:97.

    [5] HUANG Y,CAO B,XU C,et al.Synthesis process controland property evaluation ofa low-viscosity urethane acrylate oligomer for blue light curable ink of textile digital printing[J].Textile Research Journal,2014,DOI:10.117710040517514551467.

    [6] 朱玲,王夏琴,李文彬.噴墨印花用紫外光固化油墨[J].上海紡織科技,2006,33(10):14-16.ZHU Ling,WANG Xiaqin,LI Wenbin.UV curable ink for digital textile printing[J]. ShanghaiTextile Science& Technology,2006,33(10):14-16.

    [7] 吳其曄,巫靜安.高分子材料流變學[M].北京:高等教育出版社,2002:377.WU Qihua, WU Jingan. Polymer Rhelogy[M].Beijing:Higher Education Press,2002:377.

    [8] 張婉,黃蓓青,魏先福.單體對UV噴墨油墨體系固化速度的影響[J].包裝工程,2008,28(10):45-47.ZHANG Wan,HUANG Beiqing,WEI Xianfu.Effect of monomer on curing rate of UV-curable inkjet ink[J].Packaging Engineering,2008,28(10):45 -47.

    [9] COOK W D,CHEN F.Enhanced photopolymerization of dimethacrylates with ketones,amines,and iodonium salts:the CQ system[J].Journal of Polymer Science Part A:Polymer Chemistry,2011,49(23):5030 -5041.

    [10] LEE T Y,ROPER T M,J NSSON E S,et al.Influence of hydrogen bonding on photopolymerization rate of hydroxyalkyl acrylates[J]. Macromolecules,2004,37(10):3659-3665.

    [11] KURDIKAR D L,PEPPAS N A.A kinetic study of diacrylate photopolymerizations[J].Polymer,1994,35(5):1004-1011.

    [12] LECAMPL, YOUSSEF B, BUNEL C, etal.Photoinitiated polymerization of a dimethacrylate oligomer:1.influence of photoinitiator concentration,temperature and light intensity[J].Polymer,1997,38(25):6089-6096.

    [13] CHEN J,SOUCEK M D.Ultraviolet curing kinetics of cycloaliphatic epoxide with real-time fourier transform infrared spectroscopy[J].Journal of Applied Polymer Science,2003,90(9):2485-2499.

    [14] CLARK S C,HOYLE C E,J NSSON S,et al.Photopolymerization of acrylates using N-aliphaticmaleimides as photoinitiators[J].Polymer,1999,40(18):5063-5072.

    [15] DECKER C, ZAHOUILY K. Photostabilizationof polymeric materials by photoset acrylate coatings[J].Radiation Physics and Chemistry,2002,63(1):3-8.

    [16] SAFRANSKI D L, GALL K. Effectofchemical structureand crosslinking density on the the rmomechanical properties and toughness of(meth)acrylate shape memory polymer networks[J].Polymer,2008,49(20):4446-4455.

    [17] SCHWALM R,H U LING L,REICH W,et al.Tuning the mechanical properties of UV coatings towards hard and flexible systems[J].Progress in Organic Coatings,1997,32(1-4):191-196.

    猜你喜歡
    低聚物官能團印花
    熟記官能團妙破有機題
    低泡沫FMEE在滌綸低聚物去除中的應用
    印花派對
    在對比整合中精準把握有機官能團的性質(zhì)
    印花蛇
    印花游戲
    污泥中有機官能團的釋放特性
    印花上裝往上爬讓清新Flora裝扮整個春夏
    Coco薇(2015年11期)2015-11-09 12:38:41
    逆向合成分析法之切斷技巧
    前處理對再生聚酯織物表面低聚物的影響
    女警被强在线播放| 国产成人欧美在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 美女国产高潮福利片在线看| 国产主播在线观看一区二区| 国产精品精品国产色婷婷| 久久午夜亚洲精品久久| 两个人看的免费小视频| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 最新在线观看一区二区三区| 国产免费男女视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品精品国产色婷婷| 三级毛片av免费| 日韩欧美国产在线观看| 精品福利观看| 丰满的人妻完整版| 俺也久久电影网| 午夜成年电影在线免费观看| 少妇 在线观看| 亚洲国产看品久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| netflix在线观看网站| 自线自在国产av| 香蕉av资源在线| 日韩av在线大香蕉| 老司机午夜十八禁免费视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲国产精品合色在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 岛国视频午夜一区免费看| 黄频高清免费视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲成av人片免费观看| 久久久久久久久免费视频了| 国产成人欧美| 日韩三级视频一区二区三区| 精品熟女少妇八av免费久了| 一进一出抽搐动态| 欧美一级a爱片免费观看看 | 色综合婷婷激情| 黄色成人免费大全| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美激情高清一区二区三区| 最新在线观看一区二区三区| 激情在线观看视频在线高清| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美色视频一区免费| 精品第一国产精品| 国产成人欧美| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 成人欧美大片| 97碰自拍视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 少妇的丰满在线观看| 午夜日韩欧美国产| 欧美在线黄色| 一本久久中文字幕| 国产激情久久老熟女| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美最黄视频在线播放免费| 日韩欧美 国产精品| 亚洲久久久国产精品| 桃红色精品国产亚洲av| 最新美女视频免费是黄的| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 在线免费观看的www视频| 黄片大片在线免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲精品国产区一区二| 国产一区二区在线av高清观看| 久久久久九九精品影院| 色尼玛亚洲综合影院| 岛国在线观看网站| 久久天堂一区二区三区四区| a在线观看视频网站| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产不卡一卡二| 搡老妇女老女人老熟妇| 成人三级做爰电影| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲国产毛片av蜜桃av| а√天堂www在线а√下载| 亚洲免费av在线视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 美女大奶头视频| 香蕉丝袜av| 夜夜夜夜夜久久久久| 91在线观看av| 国产在线观看jvid| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产亚洲欧美精品永久| 久久香蕉精品热| 免费在线观看完整版高清| 麻豆成人午夜福利视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产精品 国内视频| 亚洲avbb在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产真实乱freesex| 中文字幕高清在线视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲av熟女| www.精华液| 白带黄色成豆腐渣| www.999成人在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 免费一级毛片在线播放高清视频| 色在线成人网| 1024视频免费在线观看| 午夜福利18| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲av成人av| 国产麻豆成人av免费视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 午夜福利一区二区在线看| a在线观看视频网站| 国产精品电影一区二区三区| 免费看a级黄色片| 日本免费a在线| 成人亚洲精品av一区二区| 少妇 在线观看| 波多野结衣高清作品| 亚洲人成电影免费在线| 岛国在线观看网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 成年免费大片在线观看| 亚洲电影在线观看av| 国产一区二区激情短视频| 性欧美人与动物交配| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲中文av在线| 女人被狂操c到高潮| 手机成人av网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 成年免费大片在线观看| 在线观看www视频免费| 成人免费观看视频高清| 高清在线国产一区| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲精华国产精华精| 看免费av毛片| 欧美av亚洲av综合av国产av| 一区二区三区精品91| 欧美一级a爱片免费观看看 | 免费搜索国产男女视频| 99精品在免费线老司机午夜| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久久久久久精品吃奶| 男男h啪啪无遮挡| 精品久久久久久,| 久久久久国内视频| 脱女人内裤的视频| 草草在线视频免费看| 一本一本综合久久| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 黄片大片在线免费观看| www日本在线高清视频| 免费av毛片视频| 久久香蕉激情| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲国产看品久久| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 中文字幕精品免费在线观看视频| 在线免费观看的www视频| 午夜精品久久久久久毛片777| xxx96com| 久久精品91蜜桃| 丝袜在线中文字幕| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧美成人性av电影在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品永久免费网站| 色老头精品视频在线观看| 午夜福利欧美成人| 日韩高清综合在线| 免费在线观看日本一区| 91字幕亚洲| 黄色视频,在线免费观看| 在线看三级毛片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲一区中文字幕在线| 在线观看www视频免费| 露出奶头的视频| 后天国语完整版免费观看| 丁香六月欧美| 亚洲成人久久性| 丰满的人妻完整版| 亚洲精品久久国产高清桃花| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久人妻av系列| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产精品久久电影中文字幕| 中文字幕高清在线视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国语自产精品视频在线第100页| 国产亚洲av高清不卡| 男女午夜视频在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久久国产成人精品二区| 中文资源天堂在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 精品国产亚洲在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 日本精品一区二区三区蜜桃| 日本 欧美在线| 久久午夜亚洲精品久久| 日韩大尺度精品在线看网址| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲男人天堂网一区| 人人妻人人澡人人看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 午夜福利免费观看在线| 欧美久久黑人一区二区| 99re在线观看精品视频| 国产麻豆成人av免费视频| 久久国产精品影院| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 午夜久久久久精精品| 久久精品人妻少妇| 午夜福利视频1000在线观看| 日韩国内少妇激情av| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲电影在线观看av| 黄频高清免费视频| 成人一区二区视频在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久久国产成人精品二区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 波多野结衣av一区二区av| 国产精品久久视频播放| 亚洲一区中文字幕在线| 国产伦人伦偷精品视频| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲国产看品久久| www国产在线视频色| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 51午夜福利影视在线观看| 怎么达到女性高潮| 亚洲精品色激情综合| 校园春色视频在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 嫩草影视91久久| 十八禁人妻一区二区| 国产伦在线观看视频一区| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产精品永久免费网站| 一区福利在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 男人舔奶头视频| 两性夫妻黄色片| 免费无遮挡裸体视频| 国产精品精品国产色婷婷| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲精品色激情综合| 99热这里只有精品一区 | 丁香六月欧美| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美大码av| 在线视频色国产色| 美女 人体艺术 gogo| 久久香蕉精品热| 成人午夜高清在线视频 | 一个人观看的视频www高清免费观看 | 大型av网站在线播放| 国产激情偷乱视频一区二区| www.999成人在线观看| 高清在线国产一区| 久久狼人影院| 久久草成人影院| 亚洲专区中文字幕在线| 国产色视频综合| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 成人免费观看视频高清| 看片在线看免费视频| 久久中文看片网| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 91国产中文字幕| 成人国产综合亚洲| 国产成人精品无人区| 亚洲av片天天在线观看| 国产一区二区激情短视频| 久久人妻av系列| 欧美在线黄色| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 人人妻人人澡人人看| 999精品在线视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| www日本在线高清视频| 极品教师在线免费播放| 在线观看舔阴道视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 欧美又色又爽又黄视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 1024手机看黄色片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 一级a爱片免费观看的视频| 午夜老司机福利片| 999久久久国产精品视频| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精华一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| 中国美女看黄片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品av久久久久免费| 日日爽夜夜爽网站| 欧美性猛交黑人性爽| 怎么达到女性高潮| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 黄色a级毛片大全视频| 国产不卡一卡二| 老司机午夜十八禁免费视频| 午夜激情av网站| 亚洲中文av在线| 黄片播放在线免费| 十八禁网站免费在线| 欧美大码av| 一进一出好大好爽视频| 精品久久久久久久久久久久久 | bbb黄色大片| 老汉色∧v一级毛片| 麻豆av在线久日| 老司机深夜福利视频在线观看| 午夜福利免费观看在线| 欧美日本视频| 制服丝袜大香蕉在线| 99国产精品99久久久久| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲av电影在线进入| 精品高清国产在线一区| 99国产综合亚洲精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲av五月六月丁香网| 久久精品91无色码中文字幕| 久久香蕉精品热| 亚洲精品久久国产高清桃花| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 黄片大片在线免费观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 男人的好看免费观看在线视频 | 黄片小视频在线播放| 亚洲第一电影网av| 亚洲成人国产一区在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美一级a爱片免费观看看 | 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 18禁观看日本| 亚洲成a人片在线一区二区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品久久久久久成人av| 一区二区日韩欧美中文字幕| 伦理电影免费视频| 亚洲第一青青草原| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产人伦9x9x在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 看免费av毛片| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 不卡av一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 午夜激情av网站| 久久精品91无色码中文字幕| 999久久久精品免费观看国产| 精品欧美国产一区二区三| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产欧美日韩一区二区精品| 波多野结衣高清无吗| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 午夜福利18| 欧美一级毛片孕妇| 色综合亚洲欧美另类图片| 黄色丝袜av网址大全| 一进一出好大好爽视频| 免费观看精品视频网站| 免费高清在线观看日韩| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 免费观看精品视频网站| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 搡老熟女国产l中国老女人| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 日韩精品中文字幕看吧| 午夜免费激情av| 久久国产精品影院| 99在线视频只有这里精品首页| 国产爱豆传媒在线观看 | 成人永久免费在线观看视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一级黄色大片毛片| 给我免费播放毛片高清在线观看| 日韩欧美 国产精品| 久久这里只有精品19| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲成a人片在线一区二区| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 男女午夜视频在线观看| 精品久久久久久成人av| 久久久久久久久久黄片| 成人欧美大片| 欧美激情高清一区二区三区| 婷婷精品国产亚洲av| 在线观看免费日韩欧美大片| 好男人电影高清在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 久久久久久九九精品二区国产 | 亚洲自偷自拍图片 自拍| 色播亚洲综合网| 亚洲熟女毛片儿| 制服诱惑二区| 少妇粗大呻吟视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久人妻av系列| 国产一区二区在线av高清观看| 91在线观看av| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 久久这里只有精品19| 亚洲第一av免费看| 久久热在线av| 免费高清在线观看日韩| 成年版毛片免费区| 国产精华一区二区三区| 午夜福利在线在线| 欧美中文综合在线视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 无限看片的www在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 精品国产美女av久久久久小说| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品乱码久久久久久99久播| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲五月天丁香| 美女国产高潮福利片在线看| 99国产综合亚洲精品| 免费观看精品视频网站| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 午夜视频精品福利| 久久性视频一级片| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲国产精品成人综合色| 757午夜福利合集在线观看| 成在线人永久免费视频| 脱女人内裤的视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| xxx96com| 亚洲片人在线观看| 99热6这里只有精品| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲国产精品成人综合色| 国产免费男女视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产免费av片在线观看野外av| 女人被狂操c到高潮| av天堂在线播放| 日本 欧美在线| 美女国产高潮福利片在线看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| netflix在线观看网站| av有码第一页| svipshipincom国产片| 午夜福利欧美成人| 国产成人欧美在线观看| 亚洲美女黄片视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 99国产精品一区二区三区| 黄片大片在线免费观看| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 99在线人妻在线中文字幕| 超碰成人久久| 一本一本综合久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 免费在线观看日本一区| 亚洲七黄色美女视频| 一区二区三区激情视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 一进一出好大好爽视频| 9191精品国产免费久久| 日韩高清综合在线| 2021天堂中文幕一二区在线观 | or卡值多少钱| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 麻豆国产av国片精品| 无遮挡黄片免费观看| 级片在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 在线观看66精品国产| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 草草在线视频免费看| 麻豆一二三区av精品| 男女视频在线观看网站免费 | 天堂动漫精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲成av人片免费观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 一级毛片高清免费大全| 国产精品 国内视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 午夜成年电影在线免费观看| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 日本一区二区免费在线视频| 两个人免费观看高清视频| 人人妻人人看人人澡| 免费看十八禁软件| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品久久久久久久久久久久久 | 成人欧美大片| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久精品人妻少妇| 正在播放国产对白刺激| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 黑丝袜美女国产一区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲成人国产一区在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 1024手机看黄色片| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 亚洲,欧美精品.| 一本大道久久a久久精品| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲成人精品中文字幕电影| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 男女之事视频高清在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 嫩草影院精品99| 欧美三级亚洲精品| 欧美成人免费av一区二区三区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产黄片美女视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 99热只有精品国产| 日韩国内少妇激情av| av福利片在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产伦一二天堂av在线观看| 麻豆国产av国片精品| 国产主播在线观看一区二区| 在线观看舔阴道视频| 一本一本综合久久| 日本 av在线| 一区二区三区国产精品乱码| a级毛片在线看网站| 此物有八面人人有两片| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日韩欧美免费精品| 一区二区三区高清视频在线| 黄色丝袜av网址大全| 国产亚洲精品久久久久5区| 12—13女人毛片做爰片一| 日本在线视频免费播放| 天天添夜夜摸| 国产成人欧美| www.熟女人妻精品国产| 国产伦人伦偷精品视频| 男人舔女人的私密视频| 观看免费一级毛片| 69av精品久久久久久| 午夜福利在线在线| 欧美一级a爱片免费观看看 | 天堂影院成人在线观看| 18禁美女被吸乳视频| 少妇粗大呻吟视频| 中文字幕最新亚洲高清| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久香蕉精品热| 国产单亲对白刺激| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美日韩精品网址| 午夜老司机福利片| 欧美激情 高清一区二区三区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产成人av教育| 草草在线视频免费看|