中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
·前言 | 第9-10页 |
·火焰喷塑技术的研究进展 | 第10-15页 |
·国内外技术发展概况 | 第10-11页 |
·火焰喷涂设备的改进 | 第11页 |
·火焰喷塑材料的研究进展 | 第11-14页 |
·聚烯烃类火焰喷塑材料 | 第12-13页 |
·尼龙11和尼龙12 | 第13页 |
·聚醚醚酮和聚苯硫醚 | 第13-14页 |
·现代分析测试技术在火焰喷塑涂层研究中的应用 | 第14-15页 |
·火焰喷塑涂层性能的主要影响因素 | 第15-17页 |
·喷涂材料的性质对涂层性能的影响 | 第16页 |
·添加剂对涂层性能的影响 | 第16-17页 |
·火焰喷塑材料的改性方法 | 第17-18页 |
·纳米材料在火焰喷塑中的应用 | 第18-19页 |
·研究的意义及内容 | 第19-21页 |
第二章 火焰喷塑涂层与基体界面间结合性能测定方法及喷涂工艺对结合性能的影响研究 | 第21-33页 |
·前言 | 第21-23页 |
·试验部分 | 第23-24页 |
·试验结果与讨论 | 第24-31页 |
·火焰喷塑涂层与基体界面间结合性能测定方法研究 | 第24-26页 |
·粘结方法改进 | 第24-25页 |
·粘结温度对涂层附着力测定结果的影响 | 第25页 |
·粘结时外加压力对涂层附着力测定结果的影响 | 第25-26页 |
·喷涂工艺对涂层与基体表面结合性能的影响研究 | 第26-31页 |
·基体表面处理对涂层附着力的影响 | 第26-28页 |
·基体预热温度对涂层附着力的影响 | 第28-29页 |
·喷涂距离对涂层附着力的影响 | 第29-30页 |
·喷涂距离、喷涂温度、涂层附着力相互关系 | 第30-31页 |
·小结 | 第31-33页 |
第三章 EMAA掺混改性聚乙烯火焰喷塑涂层性能研究 | 第33-55页 |
·前言 | 第33-34页 |
·试验部分 | 第34页 |
·试验结果和讨论 | 第34-53页 |
·掺混材料配比对改性涂层附着力的影响 | 第34-37页 |
·EMAA掺混改性聚乙烯火焰喷塑涂层耐腐蚀性能研究 | 第37-44页 |
·改性涂层在中性盐雾试验中的腐蚀行为 | 第37-39页 |
·改性涂层耐化学品腐蚀性能研究 | 第39-44页 |
·改性聚乙烯火焰喷塑涂层的耐气候腐蚀性能 | 第44-48页 |
·紫外/冷凝加速老化试验中涂层外观的变化 | 第44-46页 |
·紫外/冷凝加速老化试验中涂层附着力的变化 | 第46-47页 |
·添加紫外吸收剂的作用 | 第47页 |
·改性聚乙烯火焰喷塑涂层耐户外气候老化性能 | 第47-48页 |
·EMAA改性PE火焰喷塑涂层力学性能研究 | 第48-49页 |
·改性PE涂层抗冲击性能 | 第48页 |
·改性PE涂层杯突试验 | 第48-49页 |
·EMAA改性PE火焰喷塑涂层的湿气渗透率 | 第49-52页 |
·EMAA改性PE火焰喷塑涂层的吸水率 | 第52-53页 |
·EMAA对PE改性作用的原理分析与探讨 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第四章 纳米材料对聚乙烯火焰喷塑材料的改性作用初探 | 第55-71页 |
·前言 | 第55页 |
·试验部分 | 第55页 |
·试验结果与讨论 | 第55-68页 |
·纳米材料在涂层中的分散性 | 第55-57页 |
·纳米材料的添加对涂层附着力的影响 | 第57-58页 |
·添加纳米材料对聚乙烯火焰喷塑涂层耐腐蚀性能的影响 | 第58-62页 |
·含纳米材料的PE涂层耐盐雾腐蚀性能 | 第58-60页 |
·含纳米材料涂层耐化学品腐蚀性能 | 第60-62页 |
·含纳米材料的聚乙烯涂层耐老化性能 | 第62-64页 |
·紫外/冷凝加速老化试验中涂层外观的变化 | 第62-64页 |
·紫外/冷凝加速老化试验中涂层附着力的变化 | 第64页 |
·纳米材料及其用量对PE涂层抗冲击性能的影响 | 第64-65页 |
·纳米材料改性的PE涂层耐高速泥砂水冲磨性能 | 第65-66页 |
·纳米材料改性的PE涂层的吸水率、湿气渗透率 | 第66-68页 |
·纳米材料对PE涂层改性作用的原理分析和探讨 | 第68-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
第五章 结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |