摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 金属腐蚀的原理 | 第12-13页 |
1.2.1 化学腐蚀 | 第12页 |
1.2.2 电化学腐蚀 | 第12-13页 |
1.3 金属腐蚀的防护 | 第13-15页 |
1.3.1 改善环境法 | 第13-14页 |
1.3.2 保护层法 | 第14-15页 |
1.3.3 电化学保护法 | 第15页 |
1.4 金属防腐的发展概况 | 第15-16页 |
1.5 水性防腐涂料 | 第16-19页 |
1.5.1 水性防腐涂料的概述及种类 | 第16页 |
1.5.2 水性防腐涂料的研究状况 | 第16-18页 |
1.5.3 存在的问题和技术动向 | 第18-19页 |
1.6 本课题的研究目以及内容 | 第19-21页 |
第二章 金属防锈漆乳液的制备和研究 | 第21-36页 |
2.1 实验原料和仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 金属防锈漆乳液制备实验原料 | 第21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21页 |
2.1.3 分析测试仪器 | 第21-22页 |
2.2 乳液聚合原理及工艺 | 第22-27页 |
2.2.1 乳液聚合特点 | 第22页 |
2.2.2 乳液组成与作用 | 第22-25页 |
2.2.3 乳液聚合机理 | 第25-26页 |
2.2.4 乳液聚合工艺及特点 | 第26-27页 |
2.3 水性防腐乳液的制备 | 第27-35页 |
2.3.1 单体对乳液性能的影响 | 第27-29页 |
2.3.2 VV-10 含量对乳液性能的影响 | 第29-31页 |
2.3.3 乳化剂对乳液性能的影响 | 第31-33页 |
2.3.4 制备工艺对乳液性能的影响 | 第33-34页 |
2.3.5 功能性单体的加入对共聚物性能的影响 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 叔丙乳液在水性防锈漆中的应用 | 第36-44页 |
3.1 叔丙防锈漆的制备 | 第36页 |
3.1.1 原材料与配方 | 第36页 |
3.1.2 制备方法 | 第36页 |
3.2 性能测试 | 第36-38页 |
3.2.1 漆膜干燥时间测定法 | 第36-37页 |
3.2.2 涂层柔韧性的测试 | 第37页 |
3.2.3 涂层铅笔硬度的测试 | 第37页 |
3.2.4 涂层抗冲击性能的测试 | 第37页 |
3.2.5 涂层附着力的测试 | 第37页 |
3.2.6 涂层耐水性测试 | 第37页 |
3.2.7 涂层耐盐水性测试 | 第37-38页 |
3.2.8 涂层耐盐雾测试 | 第38页 |
3.2.9 人工加速老化测试 | 第38页 |
3.2.10 涂料储存稳定性试验方法 | 第38页 |
3.2.11 涂层表面张力和耐溶剂测试 | 第38页 |
3.3 测试结果 | 第38-43页 |
3.3.1 漆膜干燥时间测试结果 | 第38-39页 |
3.3.2 涂层柔韧性的测试结果 | 第39页 |
3.3.3 涂层铅笔硬度的测试结果 | 第39页 |
3.3.4 涂层抗冲击性能的测试结果 | 第39-40页 |
3.3.5 涂层附着力的测试结果 | 第40-41页 |
3.3.6 涂层耐水性测试结果 | 第41页 |
3.3.7 涂层耐盐水性测试结果 | 第41页 |
3.3.8 涂层耐盐雾测试结果 | 第41-42页 |
3.3.9 人工加速老化测试结果 | 第42页 |
3.3.10 涂料储存稳定性测试结果 | 第42页 |
3.2.11 涂层表面张力和耐溶剂测试结果 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 水性防锈漆的应用性能研究 | 第44-56页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 水性防锈漆防锈性能的研究 | 第44-53页 |
4.2.1 分散剂的原理和作用 | 第44-46页 |
4.2.2 消泡剂的作用和选择 | 第46-49页 |
4.2.3 防锈颜料及对涂层防腐蚀性能的影响[19] | 第49-50页 |
4.2.4 颜填料体积浓度(PVC)对漆膜性能的影响 | 第50-51页 |
4.2.5 其它助剂对涂层防腐性能的影响 | 第51-53页 |
4.3 水性金属防腐漆综合性能测评 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附件 | 第62页 |