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颜料改性及其在电泳涂料中的应用

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-10页
第一章 前言第10-16页
   ·颜料的表面改性及原理第10-11页
     ·表面活性剂改性处理第10页
     ·颜料衍生物改性处理第10页
     ·微胶囊法第10-11页
     ·紫外光照射法第11页
   ·阴极电泳涂料研究进展第11-14页
     ·阴极电泳涂料的组成第11-12页
     ·阴极电泳涂料的特点第12-13页
     ·阴极电泳涂料的研究现状第13页
     ·阴极电泳涂料的发展趋势第13-14页
   ·电泳涂装第14-15页
     ·电泳的特点第14页
     ·电泳涂装原理第14-15页
   ·本课题的目的和意义第15页
   ·本课题的创新点第15-16页
第二章 实验部分第16-20页
   ·实验试剂与仪器第16-17页
     ·实验药品与试剂第16页
     ·实验设备与仪器第16-17页
   ·实验方法第17-18页
     ·超细颜料色浆的制备第17页
     ·微胶囊的制备第17页
     ·电泳涂料漆液的配制第17页
     ·电泳涂装第17-18页
   ·测试分析第18-20页
     ·粒径及 Zeta 电位第18页
     ·漆液电导率第18页
     ·涂膜外观第18页
     ·涂膜电沉积量第18页
     ·涂膜颜色深度第18页
     ·涂膜 Gel 分率第18-19页
     ·L-效果第19页
     ·涂膜附着力第19页
     ·涂膜干燥性第19页
     ·涂膜耐酸碱性第19页
     ·涂膜耐蚀性第19页
     ·微胶囊产率第19页
     ·微胶囊形貌第19-20页
第三章 结果与讨论第20-50页
   ·超声法改性颜料制备及表征第20-23页
     ·超声时间对颜料色浆平均粒径的影响第20-21页
     ·分散剂用量对颜料色浆 Zeta 电位的影响第21-22页
     ·分散剂用量对漆液电导率的影响第22页
     ·分散剂用量对漆液离心稳定性的影响第22-23页
   ·超声改性对电泳涂料性能的影响第23-26页
     ·漆液离心稳定性第23-24页
     ·涂膜电沉积量第24-25页
     ·涂膜颜色深度第25页
     ·涂膜外观第25-26页
   ·超声法改性颜料的电泳涂装工艺第26-30页
     ·超细色浆用量对漆液电导率的影响第26页
     ·超细色浆用量对涂膜外观的影响第26-27页
     ·超细色浆用量对电沉积量的影响第27-28页
     ·超细色浆用量对涂膜颜色深度的影响第28页
     ·电压对涂膜外观的影响第28-29页
     ·电压对涂膜电沉积量的影响第29-30页
     ·电压对涂膜颜色深度的影响第30页
   ·不同颜料的电泳涂装性能对比第30-34页
     ·涂膜外观第31页
     ·涂膜 L-效果第31-32页
     ·涂膜电沉积量第32-33页
     ·涂膜附着力第33页
     ·涂膜耐酸碱性第33-34页
   ·阴阳极电泳涂装性能对比第34-37页
     ·涂膜外观第34页
     ·涂膜电沉积量第34-35页
     ·涂膜 Gel 分率第35-36页
     ·涂膜干燥性第36页
     ·涂膜附着力第36页
     ·涂膜耐酸碱性第36-37页
   ·微胶囊法改性颜料的制备及表征第37-44页
     ·十八胺改性酞菁绿 G 的红外光谱分析第37-38页
     ·改性酞菁绿 G 的电场响应行为第38-39页
     ·乳化剂用量对微胶囊粒径及产率的影响第39-40页
     ·芯壁质量比对微胶囊粒径及产率的影第40-41页
     ·pH 对微胶囊粒径及产率的影响第41-43页
     ·温度对微胶囊粒径及产率的影响第43-44页
     ·微胶囊形貌第44页
   ·颜料微胶囊的电泳涂装工艺第44-50页
     ·电泳电压对涂膜外观和电沉积量的影响第44-45页
     ·电泳时间对涂膜外观和电沉积量的影响第45-46页
     ·漆液温度对涂膜外观和电沉积量的影响第46-47页
     ·极间距离对涂膜外观和电沉积量的影响第47-48页
     ·焙烘温度对涂膜干燥性的影响第48-49页
     ·涂膜综合性能第49-50页
第四章 结论第50-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-57页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第57页

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