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高硬度纳米水性陶瓷涂料的制备

摘要第9-11页
abstract第11-12页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 涂料的概述第13-17页
        1.1.1 涂料的组成第13页
        1.1.2 涂料的发展现状第13-14页
        1.1.3 水性涂料简介第14-15页
        1.1.4 纳米SiO_2材料在水性涂料中的应用第15-17页
    1.2 陶瓷涂料第17-18页
        1.2.1 陶瓷涂料概述第17页
        1.2.2 陶瓷涂料国内外发展现状第17-18页
    1.3 纳米水性陶瓷涂料制备方法和原理第18-22页
        1.3.1 纳米水性陶瓷涂料制备方法第18页
        1.3.2 纳米水性陶瓷涂料制备原理第18-22页
    1.4 涂覆基材选取、表面处理、涂装和固化工艺第22-24页
        1.4.1 基材选取第22页
        1.4.2 铝合金表面处理工艺第22-23页
        1.4.3 纳米水性陶瓷涂料涂装工艺第23页
        1.4.4 纳米水性陶瓷涂层固化工艺第23-24页
    1.5 纳米水性陶瓷涂料主要特点第24-25页
    1.6 纳米陶水性瓷涂料应用领域第25-26页
    1.7 研究意义及内容第26-27页
    1.8 研究的创新点第27-29页
第二章 制备陶瓷涂料影响因素探究第29-45页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验原料及仪器第29-30页
        2.2.1 实验原料第29-30页
        2.2.2 实验仪器第30页
    2.3 实验内容第30-33页
        2.3.1 陶瓷涂料制备第30页
        2.3.2 SiO_2醇溶胶改性陶瓷涂料制备第30-31页
        2.3.3 M/A填料改性陶瓷涂料制备第31页
        2.3.4 陶瓷涂层制备第31-32页
        2.3.5 铝合金表面不同工艺处理第32-33页
    2.4 陶瓷涂料及涂层性能检测第33-35页
        2.4.1 pH测试第33页
        2.4.2 凝胶时间测试第33页
        2.4.3 铅笔硬度测试第33-34页
        2.4.4 附着力测试第34-35页
    2.5 结果与讨论第35-43页
        2.5.1 硅氧烷单体种类对反应结果的影响第35-36页
        2.5.2 反应pH对反应结果的影响第36-37页
        2.5.3 反应时间对陶瓷涂层的性能影响第37-38页
        2.5.4 不同原料用量配比对反应结果的影响第38-41页
        2.5.5 纳米SiO_2醇溶胶对反应结果的影响第41页
        2.5.6 M/A填料对反应结果的影响第41-43页
    2.6 本章小结第43-45页
第三章 单一粒径纳米水性陶瓷涂料的制备第45-53页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验原料及仪器第45页
        3.2.1 实验原料第45页
        3.2.2 实验仪器第45页
    3.3 实验部分第45-46页
        3.3.1 单一粒径纳米陶瓷涂料的制备第45-46页
        3.3.2 单一粒径纳米陶瓷涂层的制备第46页
    3.4 陶瓷涂层的性能测试第46-47页
        3.4.1 铅笔硬度测试第46页
        3.4.2 附着力测试第46-47页
    3.5 结果与讨论第47-51页
        3.5.1 原料配比 5:5 体系制备单一粒径陶瓷涂层性能第47-48页
        3.5.2 原料配比 6:4 体系制备单一粒径陶瓷涂层性能第48-49页
        3.5.3 原料配比 7:3 体系制备单一粒径陶瓷涂层性能第49页
        3.5.4 结果分析第49-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第四章 混合粒径纳米水性陶瓷涂料的制备第53-61页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验原料及仪器第53页
        4.2.1 实验原料第53页
        4.2.2 实验仪器第53页
    4.3 实验部分第53-54页
        4.3.1 混合粒径陶瓷涂料的制备第53-54页
        4.3.2 混合粒径陶瓷涂层的制备第54页
    4.4 陶瓷涂层的性能测试第54页
        4.4.1 铅笔硬度测试第54页
        4.4.2 附着力测试第54页
    4.5 结果与讨论第54-59页
        4.5.1 59nm混合粒径陶瓷涂层性能第54-56页
        4.5.2 85nm混合粒径陶瓷涂层性能第56-57页
        4.5.3 107nm混合粒径陶瓷涂层性能第57-58页
        4.5.4 p100x混合粒径陶瓷涂层性能第58页
        4.5.5 结果分析第58-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第五章 陶瓷涂层铝单板的制备第61-65页
    5.1 引言第61页
    5.2 实验原料及仪器第61页
        5.2.1 实验原料第61页
        5.2.2 实验仪器第61页
    5.3 实验部分第61-62页
        5.3.1 陶瓷涂料的制备第61-62页
        5.3.2 陶瓷涂料铝单板的制备第62页
    5.4 陶瓷涂层铝单板的性能测试第62页
    5.5 结果与讨论第62-63页
    5.6 本章小结第63-65页
第六章 全文总结第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
附录第73页

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