摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 发展现状 | 第11-12页 |
1.2.1 本征型电热涂料研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 添加型电热涂料研究现状 | 第12页 |
1.3 电热涂料的组成 | 第12-19页 |
1.3.1 粘结剂 | 第12-16页 |
1.3.2 导电填料 | 第16-18页 |
1.3.3 溶剂 | 第18-19页 |
1.3.4 助剂 | 第19页 |
1.4 电热涂料的导电及发热机理 | 第19-21页 |
1.4.1 导电机理 | 第19-21页 |
1.4.2 发热机理 | 第21页 |
1.5 电热涂料性能的影响因素 | 第21-23页 |
1.6 电热涂料的发展方向 | 第23页 |
1.6.1 低成本 | 第23页 |
1.6.2 环保型 | 第23页 |
1.6.3 多功能型 | 第23页 |
1.7 电热膜 | 第23-24页 |
1.8 选题意义及研究内容 | 第24-27页 |
1.8.1 选题意义 | 第24-25页 |
1.8.2 研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-35页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第27-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 实验工艺流程 | 第29-30页 |
2.3 电热涂层的性能测试 | 第30-35页 |
2.3.1 体积电阻率的测定 | 第30页 |
2.3.2 电热性能测试 | 第30-31页 |
2.3.3 耐老化性能测试 | 第31页 |
2.3.4 附着力测试 | 第31-32页 |
2.3.5 耐腐蚀性能测试 | 第32-33页 |
2.3.6 扫描电镜分析 | 第33页 |
2.3.7 自限温性能测试 | 第33-35页 |
第3章 乙烯基改性树脂基石墨和石墨烯电热涂料的制备与性能研究 | 第35-53页 |
3.1 实验基础配方 | 第35页 |
3.2 导电填料的添加 | 第35-36页 |
3.3 石墨含量对涂层表面升温速率和最高温度的影响 | 第36-39页 |
3.4 石墨含量对涂层体积电阻率的影响 | 第39-41页 |
3.5 干燥方式对涂层性能的影响 | 第41-42页 |
3.6 粘结剂含量对涂层附着力的影响 | 第42-43页 |
3.7 剪切速率对涂层性能的影响 | 第43-44页 |
3.8 剪切时间对涂层性能的影响 | 第44-45页 |
3.9 涂层厚度对涂层性能的影响 | 第45-46页 |
3.10 加热电压对涂层性能的影响 | 第46-48页 |
3.11 耐老化性能测试 | 第48-49页 |
3.12 耐腐蚀性能测试 | 第49页 |
3.13 石墨烯含量对涂层电热性能影响 | 第49-51页 |
3.14 扫描电镜分析 | 第51-52页 |
3.15 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 异氰酸酯基石墨和石墨烯电热涂料的制备与性能研究 | 第53-71页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验基础配方 | 第53页 |
4.3 导电填料的添加 | 第53-54页 |
4.4 石墨含量对涂层电热性能影响 | 第54-59页 |
4.5 石墨含量对涂层附着力的影响 | 第59页 |
4.6 剪切速率对涂层性能的影响 | 第59-60页 |
4.7 剪切时间对涂层性能的影响 | 第60-61页 |
4.8 涂层厚度对涂层性能的影响 | 第61-62页 |
4.9 发热电压对涂层性能的影响 | 第62-64页 |
4.10 涂层耐老化性能测试 | 第64-65页 |
4.11 涂层耐腐蚀性测试 | 第65-66页 |
4.12 石墨烯含量对涂层电热性能的影响 | 第66-68页 |
4.13 扫描电镜分析 | 第68-69页 |
4.14 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 电热涂料自限温性能研究 | 第71-79页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 实验配方的选择 | 第71-72页 |
5.3 自限温性能测试 | 第72-74页 |
5.4 输出功率测试 | 第74-76页 |
5.5 简易电热膜制作与性能测试 | 第76-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |