摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章绪论 | 第12-30页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 金属腐蚀理论及防护方法 | 第13-15页 |
1.2.1 金属腐蚀的电化学原理 | 第13-14页 |
1.2.2 金属腐蚀防护的方法 | 第14-15页 |
1.3 防腐涂料的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.1 水性丙烯酸防腐涂料 | 第15页 |
1.3.2 水性聚氨酯防腐涂料 | 第15-16页 |
1.3.3 水性无机富锌防腐涂料 | 第16页 |
1.3.4 水性环氧防腐涂料 | 第16页 |
1.4 水性环氧防腐涂料的研究现状 | 第16-18页 |
1.4.1 环氧树脂 | 第16-17页 |
1.4.2 水性环氧防腐涂料 | 第17页 |
1.4.3 水性环氧防腐涂料的改性研究 | 第17-18页 |
1.5 聚苯胺改性防腐涂料的研究现状 | 第18-26页 |
1.5.1 导电聚苯胺的研究现状 | 第18-19页 |
1.5.2 聚苯胺的导电机理 | 第19-20页 |
1.5.3 聚苯胺的合成方法 | 第20-21页 |
1.5.4 聚苯胺涂层的防腐机理 | 第21-22页 |
1.5.5 聚苯胺涂层的优势 | 第22-23页 |
1.5.6 聚苯胺防腐涂料的应用 | 第23-24页 |
1.5.7 聚苯胺防腐涂层的国内外研究现状 | 第24-26页 |
1.5.8 聚苯胺防腐涂料研究中存在的问题 | 第26页 |
1.6 水性防腐涂料的其他组分 | 第26-27页 |
1.6.1 防腐用颜填料的选择 | 第26-27页 |
1.6.2 助剂的选择 | 第27页 |
1.7 本课题的研究目的、意义和内容 | 第27-30页 |
第2章 实验部分 | 第30-42页 |
2.1 主要原料和仪器 | 第30-32页 |
2.2 试片前处理 | 第32-33页 |
2.3 聚苯胺悬浮液的制备 | 第33-35页 |
2.3.1 苯胺的减压蒸馏 | 第33-34页 |
2.3.2 聚苯胺悬浮液的制备 | 第34-35页 |
2.3.3 聚苯胺/环氧复合乳液及其漆膜的制备 | 第35页 |
2.4 防腐涂料的制备 | 第35-37页 |
2.5 性能检测 | 第37-42页 |
2.5.1 聚苯胺相关性能检测 | 第37-38页 |
2.5.2 清漆和涂料的常规性能检测 | 第38-39页 |
2.5.3 耐腐蚀性检测 | 第39-42页 |
第3章 聚苯胺及其改性防腐乳液制备结果与讨论 | 第42-54页 |
3.1 聚苯胺悬浮液的制备及其工艺研究 | 第42-49页 |
3.1.1 有机、无机酸配比对电导率的影响 | 第42-43页 |
3.1.2 质子酸用量对电导率的影响 | 第43-44页 |
3.1.3 氧化剂用量对电导率的影响 | 第44-45页 |
3.1.4 反应时间对电导率的影响 | 第45-46页 |
3.1.5 反应温度对电导率的影响 | 第46-47页 |
3.1.6 OP-10用量(m_(OP-10):m_(An))对电导率的影响 | 第47-49页 |
3.2 聚苯胺乳液的其他性能表征 | 第49-50页 |
3.2.1 XRD分析 | 第49-50页 |
3.2.2 红外测试光谱分析 | 第50页 |
3.3 水性聚苯胺改性环氧复合乳液耐蚀性测试 | 第50-53页 |
3.3.1 防腐涂层的电化学测试 | 第50-51页 |
3.3.2 涂层的抗划伤腐蚀实验 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 防腐涂料的制备结果与讨论 | 第54-68页 |
4.1 防腐涂料的制备及研究 | 第54-63页 |
4.1.1 涂料颜基比对涂料性能的影响 | 第54-55页 |
4.1.2 聚苯胺悬浮液添加量对涂料性能的影响 | 第55-57页 |
4.1.3 玻璃鳞片目数对涂料性能的影响 | 第57-59页 |
4.1.4 玻璃鳞片用量对涂料性能的影响 | 第59-61页 |
4.1.5 固化剂用量对涂料性能的影响 | 第61-62页 |
4.1.6 涂刷次数对涂料性能的影响 | 第62-63页 |
4.2 正交试验及分析 | 第63-65页 |
4.3 优化配方及性能检测结果 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |