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聚氨酯涂层的老化机制及改性与失效评价方法研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第14-54页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 有机涂层老化机理研究进展第15-25页
        1.2.1 有机涂层老化影响因素第15-19页
        1.2.2 有机涂层老化机理第19-22页
        1.2.3 聚氨酯涂层老化机理研究第22-25页
    1.3 有机涂层改性研究进展第25-33页
        1.3.1 有机填料改性涂层第26-27页
        1.3.2 无机填料改性涂层第27-32页
        1.3.3 复合填料改性涂层第32页
        1.3.4 聚氨酯涂层改性研究第32-33页
    1.4 有机涂层老化失效监测研究进展第33-39页
        1.4.1 有机涂层老化监测方法第33-37页
        1.4.2 有机涂层老化监测传感器第37-39页
    1.5 本论文的研究内容第39-40页
    1.6 本论文创新点第40-41页
    1.7 参考文献第41-54页
第二章 实验及测试方法第54-62页
    2.1 实验材料及仪器第54-55页
        2.1.1 化学试剂第54页
        2.1.2 实验材料第54页
        2.1.3 实验仪器第54-55页
    2.2 涂层的制备第55-56页
    2.3 测试方法第56-60页
        2.3.1 盐雾老化实验第56页
        2.3.2 紫外老化实验第56页
        2.3.3 浸泡老化试验第56页
        2.3.4 粘附力测试第56页
        2.3.5 电化学阻抗测试第56-57页
        2.3.6 接触角测试第57页
        2.3.7 表征方法第57-60页
    2.4 参考文献第60-62页
第三章 聚氨酯涂层老化机理研究第62-106页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验第63-64页
        3.2.1 实验材料第63页
        3.2.2 盐雾老化和紫外老化实验第63页
        3.2.3 电化学阻抗和接触角测试第63页
        3.2.4 表征测试第63-64页
    3.3 结果与讨论第64-98页
        3.3.1 EIS结果与分析第64-75页
        3.3.2 TGA和DSC分析第75-77页
        3.3.3 表面形貌分析第77-82页
        3.3.4 接触角分析第82-83页
        3.3.5 ATR-FTIR分析第83-88页
        3.3.6 CRM分析第88-93页
        3.3.7 XPS分析第93-97页
        3.3.8 涂层老化机制第97-98页
    3.4 本章小结第98-99页
    3.5 参考文献第99-106页
第四章 纳米CeO_2对聚氨酯涂层耐蚀性能影响第106-125页
    4.1 引言第106页
    4.2 实验第106-107页
        4.2.1 涂层的制备第106-107页
        4.2.2 加速老化试验第107页
        4.2.3 电化学阻抗测试第107页
        4.2.4 表征测试第107页
    4.3 结果与讨论第107-122页
        4.3.1 EIS分析第107-115页
        4.3.2 ATR-FTIR分析第115-117页
        4.3.3 表面形貌分析第117-122页
    4.4 本章小结第122页
    4.5 参考文献第122-125页
第五章 改性碳纳米管对聚氨酯涂层耐蚀性能影响第125-152页
    5.1 引言第125-126页
    5.2 实验第126-128页
        5.2.1 改性CNTs的制备第126页
        5.2.2 改性CNTs的表征第126页
        5.2.3 PU复合涂层的制备第126-127页
        5.2.4 加速老化实验第127页
        5.2.5 粘附性和EIS测试第127页
        5.2.6 表征测试第127-128页
    5.3 结果与讨论第128-147页
        5.3.1 CNTs的改性第128-130页
        5.3.2 热分析第130-131页
        5.3.3 粘附力分析第131-133页
        5.3.4 EIS分析第133-141页
        5.3.5 表面形貌分析第141-146页
        5.3.6 CNTs对PU涂层耐蚀性能影响机理第146-147页
    5.4 本章小结第147-148页
    5.5 参考文献第148-152页
第六章 碳纳米管负载纳米CeO_2对聚氨酯涂层耐蚀性能影响第152-176页
    6.1 引言第152页
    6.2 实验第152-153页
        6.2.1 CeO_2-CNTs复合填料的制备第152-153页
        6.2.2 CeO_2-CNTs复合填料的表征第153页
        6.2.3 CeO_2-CNTs改性PU复合涂层的制备第153页
        6.2.4 加速老化实验第153页
        6.2.5 PU复合涂层性能及表征测试第153页
    6.3 结果与讨论第153-171页
        6.3.1 CeO_2-CNTs的表征第153-156页
        6.3.2 热分析第156-159页
        6.3.3 粘附力分析第159-160页
        6.3.4 EIS分析第160-166页
        6.3.5 表面形貌分析第166-171页
        6.3.6 CeO_2-CNTs对PU涂层耐蚀性能影响机理第171页
    6.4 本章小结第171-172页
    6.5 参考文献第172-176页
第七章 有机涂层老化在线监测研究第176-197页
    7.1 引言第176-177页
    7.2 实验第177-180页
        7.2.1 实验材料第177页
        7.2.2 涂层传感的制备第177-179页
        7.2.3 盐雾老化实验第179页
        7.2.4 电化学阻抗和表面形貌测试第179-180页
    7.3 结果与讨论第180-193页
        7.3.1 EIS测试结果第180-184页
        7.3.2 形貌分析第184-186页
        7.3.3 涂层老化EIS参数第186-193页
    7.4 本章小结第193-194页
    7.5 参考文献第194-197页
第八章 全文总结与展望第197-200页
    8.1 全文总结第197-198页
    8.2 前景展望第198-200页
致谢第200-201页
附录1 攻读博士学位期间发表的论文第201-203页
附录2 攻读博士学位期间参加的学术会议第203-204页
附录3 攻读博士学位期间参与的课题研究情况第204页

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