摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 水性聚氨酯 | 第11-16页 |
1.1.1 水性聚氨酯的分类 | 第12-13页 |
1.1.2 水性聚氨酯涂料的制备 | 第13-16页 |
1.2 水性聚氨酯涂料(树脂)的改性 | 第16-18页 |
1.2.1 丙烯酸改性 | 第16-17页 |
1.2.2 环氧树脂改性 | 第17页 |
1.2.3 有机硅改性 | 第17页 |
1.2.4 交联改性 | 第17-18页 |
1.3 水性双组分聚氨酯涂料 | 第18-21页 |
1.3.1 水性双组分聚氨酯涂料的组成 | 第18-19页 |
1.3.2 水性双组分聚氨酯涂料的成膜机理 | 第19-20页 |
1.3.3 水性双组分聚氨酯涂料的制备工艺 | 第20页 |
1.3.4 水性双组分聚氨酯涂料性能的影响因素 | 第20-21页 |
1.4 阴极电泳涂装工艺 | 第21-23页 |
1.4.1 阴极电泳涂装的特点 | 第21-22页 |
1.4.2 阴极电泳涂装过程 | 第22页 |
1.4.3 阴极电泳涂料的发展方向 | 第22-23页 |
1.4.4 阴极电泳涂装现有工艺的缺陷 | 第23页 |
1.5 本课题研究的意义 | 第23-24页 |
1.6 本课题的研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 主要原料及设备 | 第25-27页 |
2.1.1 原料 | 第25-26页 |
2.1.2 设备 | 第26-27页 |
2.2 封端型水性聚氨酯的制备 | 第27页 |
2.3 端羟基阳离子聚氨酯树脂的制备 | 第27页 |
2.4 水分散聚氨酯固化剂的制备 | 第27页 |
2.5 涂膜的制备 | 第27-28页 |
2.6 测试与表征 | 第28-31页 |
第三章 交联固化型单组分阴极聚氨酯电泳树脂的制备及性能 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 实验原料 | 第31-32页 |
3.2.2 单组分聚氨酯电泳树脂的合成 | 第32-33页 |
3.2.3 聚氨酯电泳漆膜的固化原理 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-45页 |
3.3.1 电压对漆膜厚度及耐酸性的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 乳液温度对漆膜性能的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 乳液固含量对漆膜外观及性能的影响 | 第35页 |
3.3.4 溶剂对漆膜性能的影响 | 第35-37页 |
3.3.5 软段种类对漆膜的影响 | 第37-39页 |
3.3.6 MDI含量对漆膜性能的影响 | 第39-40页 |
3.3.7 HEMA含量对漆膜性能的影响 | 第40-42页 |
3.3.8 PPG-EA对单组分聚氨酯树脂的改性研究 | 第42-44页 |
3.3.9 中和度对漆膜性能的影响 | 第44-45页 |
3.4 小结 | 第45-47页 |
第四章 交联固化型双组分阴极聚氨酯电泳树脂的制备及性能 | 第47-67页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-50页 |
4.2.1 实验原料 | 第47-48页 |
4.2.2 实验原理 | 第48-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-65页 |
4.3.1 NMR法跟踪聚氨酯固化剂制备的亲水扩链过程 | 第50-51页 |
4.3.2 水分散聚氨酯固化剂的红外结构分析 | 第51页 |
4.3.3 水分散聚氨酯固化剂的原位解封跟踪 | 第51-54页 |
4.3.4 双组分聚氨酯树脂的原位解封跟踪 | 第54-56页 |
4.3.5 双组分聚氨酯树脂的TG和DSC分析 | 第56-57页 |
4.3.6 双组分聚氨酯漆膜的XRD分析 | 第57-58页 |
4.3.7 烘烤温度对漆膜表观及性能的影响 | 第58页 |
4.3.8 烘烤时间对漆膜表观及性能的影响 | 第58-59页 |
4.3.9 乳液固含量对漆膜表观及性能的影响 | 第59-60页 |
4.3.10 水分散固化剂对漆膜的影响 | 第60-61页 |
4.3.11 软段种类对漆膜表观及性能的影响 | 第61页 |
4.3.12 催化剂对漆膜表观及性能的影响 | 第61-63页 |
4.3.13 助剂对漆膜表观及性能的影响 | 第63-65页 |
4.4 小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与或完成的课题 | 第77-79页 |