新型水性环氧防腐蚀涂料研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-21页 |
·三聚磷酸二氢铝防腐蚀颜料的研究进展 | 第13-14页 |
·三聚磷酸二氢铝的理化性质 | 第13页 |
·三聚磷酸二氢铝的改性 | 第13-14页 |
·磷酸锌防腐蚀颜料的研究进展 | 第14-15页 |
·磷酸锌的理化性质 | 第14页 |
·磷酸锌的防腐蚀机理 | 第14-15页 |
·水性环氧树脂的研究进展 | 第15-19页 |
·环氧树脂的水性化 | 第15-18页 |
·水性环氧树脂涂料的应用 | 第18-19页 |
·本课题的研究目的及意义 | 第19页 |
·本课题的研究内容 | 第19-21页 |
2 三聚磷酸二氢铝防腐蚀颜料的辐射效应 | 第21-44页 |
·引言 | 第21页 |
·主要实验试剂及仪器 | 第21-22页 |
·实验试剂 | 第21-22页 |
·实验仪器 | 第22页 |
·样品的辐照处理 | 第22-23页 |
·样品的性能表征方法 | 第23-24页 |
·红外光谱分析 | 第23页 |
·X-射线衍射分析 | 第23页 |
·热重分析 | 第23页 |
·扫描电镜分析 | 第23页 |
·滴定实验分析 | 第23-24页 |
·电化学阻抗谱分析 | 第24页 |
·结果与讨论 | 第24-43页 |
·FTIR结果分析 | 第24-27页 |
·XRD结果分析 | 第27-32页 |
·TG结果分析 | 第32-35页 |
·SEM结果分析 | 第35-36页 |
·滴定实验结果分析 | 第36-38页 |
·EIS结果分析 | 第38-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
3 磷酸锌防腐蚀颜料的辐射效应 | 第44-53页 |
·引言 | 第44页 |
·主要实验试剂及仪器 | 第44页 |
·实验试剂 | 第44页 |
·实验仪器 | 第44页 |
·样品的辐照处理 | 第44-45页 |
·样品的性能表征方法 | 第45页 |
·红外光谱分析 | 第45页 |
·X-射线衍射分析 | 第45页 |
·热重分析 | 第45页 |
·电化学阻抗谱分析 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-52页 |
·FTIR结果分析 | 第45-46页 |
·XRD结果分析 | 第46-49页 |
·TG结果分析 | 第49-50页 |
·EIS结果分析 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
4 超声波法制备水性环氧树脂乳液 | 第53-63页 |
·引言 | 第53页 |
·主要实验试剂及仪器 | 第53-54页 |
·实验试剂 | 第53页 |
·实验仪器 | 第53-54页 |
·水性环氧树脂乳液的制备方法 | 第54页 |
·水性环氧树脂乳液稳定性的评价 | 第54-55页 |
·水性环氧树脂乳液的水分散性 | 第54-55页 |
·水性环氧树脂乳液的离心稳定性 | 第55页 |
·水性环氧树脂乳液的贮存稳定性 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-62页 |
·不同乳化方式对水性环氧乳液稳定性的影响 | 第55-56页 |
·不同乳化温度对水性环氧乳液稳定性的影响 | 第56页 |
·不同HLB值的乳化剂对水性环氧乳液稳定性的影响 | 第56-59页 |
·不同乳化剂用量对水性环氧乳液稳定性的影响 | 第59-60页 |
·不同加水量对水性环氧乳液稳定性的影响 | 第60页 |
·不同超声功率对水性环氧乳液稳定性的影响 | 第60-61页 |
·不同超声时间对水性环氧乳液稳定性的影响 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 水性环氧树脂防腐蚀涂料的配制及其性能检测 | 第63-70页 |
·引言 | 第63页 |
·主要实验试剂及仪器 | 第63-64页 |
·实验试剂 | 第63-64页 |
·实验仪器 | 第64页 |
·实验基础配方 | 第64-65页 |
·漆膜的制备方法 | 第65页 |
·漆膜性能的表征方法 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-69页 |
·水性环氧乳液用量对涂层性能的影响 | 第66页 |
·环氧与胺氢的当量比对涂层性能的影响 | 第66-67页 |
·固化温度对涂层性能的影响 | 第67-68页 |
·防腐蚀颜料用量对涂层性能的影响 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
结论与展望 | 第70-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历、攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第80页 |