丙烯酸改性氯醚树脂乳液的合成及水性防腐涂料的制备
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-31页 |
·防腐涂料 | 第11-17页 |
·防腐涂料的防腐机理 | 第11-14页 |
·金属的腐蚀机理 | 第11-13页 |
·防腐涂层的防腐机理 | 第13-14页 |
·防腐涂层性能的基本要求 | 第14-15页 |
·防腐涂料和防锈颜料的发展历程 | 第15-17页 |
·防腐涂料的发展历程 | 第16页 |
·防锈颜料的发展历程 | 第16-17页 |
·防腐涂料的发展趋势 | 第17页 |
·水性涂料 | 第17-23页 |
·水性涂料的组成 | 第18-20页 |
·水性涂料的分类 | 第20-21页 |
·水性涂料的制备方法 | 第21-22页 |
·水性防腐涂料的研究进展 | 第22-23页 |
·氯醚树脂防腐涂料 | 第23-27页 |
·氯醚树脂的结构与性能 | 第23-24页 |
·氯醚树脂防腐涂料的应用现状 | 第24-25页 |
·氯醚树脂的水性化 | 第25-27页 |
·本研究课题的意义与内容 | 第27-29页 |
·本课题的研究意义 | 第27-28页 |
·本课题的研究内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-31页 |
第二章 丙烯酸改性氯醚树脂乳液的制备 | 第31-50页 |
·实验部分 | 第31-33页 |
·混合溶剂的选择 | 第31-32页 |
·实验原料及设备 | 第32-33页 |
·实验方法 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-47页 |
·动力学因素对接枝率的影响 | 第33-36页 |
·引发剂浓度对接枝率的影响 | 第34-35页 |
·反应温度对接枝率的影响 | 第35-36页 |
·丙烯酸类单体用量对接枝率的影响 | 第36页 |
·丙烯酸改性氯醚树脂性能的影响因素 | 第36-41页 |
·接枝反应温度对改性树脂性能的影响 | 第37-38页 |
·丙烯酸类单体总用量对改性树脂性能的影响 | 第38-39页 |
·丙烯酸用量对改性树脂性能的影响 | 第39-40页 |
·软硬单体最佳配比的确定 | 第40页 |
·中和剂的种类及用量的选择 | 第40-41页 |
·分析和表征 | 第41-46页 |
·氯醚树脂及丙烯酸改性氯醚树脂的红外谱图 | 第41-42页 |
·丙烯酸改性氯醚树脂的GPC谱图分析 | 第42-43页 |
·丙烯酸改性氯醚树脂乳液的粒径分析 | 第43-46页 |
·丙烯酸改性氯醚树脂和乳液的性能 | 第46-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第三章 底面合一水性防锈涂料的研制 | 第50-72页 |
·实验原料和仪器 | 第50-51页 |
·实验原料 | 第50-51页 |
·主要实验设备和仪器 | 第51页 |
·涂料配方和工艺流程设计 | 第51-58页 |
·配方设计的流程 | 第51-52页 |
·原材料的分析与选择 | 第52-56页 |
·固化剂的选择 | 第52-54页 |
·颜填料的选择 | 第54-55页 |
·助剂的选择 | 第55-56页 |
·涂料的基本配方 | 第56-57页 |
·颜基比 | 第56-57页 |
·防腐涂料基准配方的确定 | 第57页 |
·制漆工艺流程的设计 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-66页 |
·固化剂用量对涂料性能的影响 | 第58-59页 |
·颜基比对涂料性能的影响 | 第59-61页 |
·颜填料用量对涂料性能的影响 | 第61-64页 |
·防锈颜料比对涂料性能的影响 | 第61-62页 |
·防锈颜料用量对涂料性能的影响 | 第62页 |
·钛白粉用量对涂料性能的影响 | 第62-63页 |
·滑石粉用量对涂料性能的影响 | 第63-64页 |
·助剂用量对涂料性能的影响 | 第64-66页 |
·分散剂用量对涂料性能的影响 | 第64-65页 |
·消泡剂用量对涂料性能的影响 | 第65-66页 |
·丙烯酸改性氯醚树脂水性防腐涂料配方的确定 | 第66-67页 |
·丙烯撒改性氯醚树脂水性防腐涂料的性能检测 | 第67-70页 |
·涂层人工加速紫外老化性能测试 | 第67-69页 |
·涂料综合性能检测 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-72页 |
第四章 全文总结 | 第72-74页 |
硕士期间发表论文目录 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录 | 第76-79页 |