摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 海洋环境中的腐蚀与防护 | 第10-13页 |
1.2.1 典型的海洋腐蚀环境 | 第10-11页 |
1.2.2 防腐蚀措施的发展 | 第11页 |
1.2.3 海洋环境中金属腐蚀的涂层保护 | 第11-13页 |
1.3 海洋环境中涂层防腐蚀性能的研究状况 | 第13-15页 |
1.3.1 涂层失效行为的研究状况 | 第13-14页 |
1.3.2 防腐涂层的防护机制 | 第14-15页 |
1.4 涂层防腐蚀性能的检测方法 | 第15-17页 |
1.4.1 常规方法 | 第15页 |
1.4.2 电化学研究方法 | 第15-17页 |
1.4.3 现代物理分析方法 | 第17页 |
1.5 本论文的研究目标和主要内容 | 第17-19页 |
第二章 缺陷聚氨酯涂层失效过程研究 | 第19-32页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验材料和方法 | 第19-22页 |
2.2.1 实验材料 | 第19-20页 |
2.2.2 试样的制备 | 第20页 |
2.2.3 海水浸泡腐蚀试验 | 第20页 |
2.2.4 附着力测试 | 第20页 |
2.2.5 AFM测试 | 第20-21页 |
2.2.6 EIS测试及数据处理 | 第21-22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-31页 |
2.3.1 附着力测试 | 第22-23页 |
2.3.2 AFM测试 | 第23页 |
2.3.3 EIS的特征 | 第23-29页 |
2.3.4 不同尺寸人工缺陷的Rct对比 | 第29-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第三章 高岭土/聚氨酯复合涂层的防腐蚀性能研究 | 第32-36页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验材料和方法 | 第32-33页 |
3.2.1 实验原料 | 第32页 |
3.2.2 试样的制备 | 第32-33页 |
3.2.3 涂层附着力的测试 | 第33页 |
3.2.4 海水浸泡腐蚀试验 | 第33页 |
3.2.5 电化学测试与数据处理分析 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-35页 |
3.3.1 涂层附着力 | 第33-34页 |
3.3.2 高岭土/聚氨酯复合涂层防腐蚀性能的研究 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 憎水剂/高岭土/聚氨酯复合涂层的防腐蚀性能研究 | 第36-40页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验材料和方法 | 第36-37页 |
4.2.1 实验原料 | 第36页 |
4.2.2 试样的制备 | 第36-37页 |
4.2.3 涂层附着力的测试 | 第37页 |
4.2.4 海水浸泡腐蚀试验 | 第37页 |
4.2.5 电化学测试与数据处理分析 | 第37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-39页 |
4.3.1 附着力测试 | 第37页 |
4.3.2 憎水剂/高岭土/PU复合涂层防腐蚀性能的研究 | 第37-39页 |
4.4 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 聚氨酯复合涂层的劣化过程分析 | 第40-51页 |
5.1 引言 | 第40页 |
5.2 实验材料和方法 | 第40-41页 |
5.2.1 实验原料 | 第40页 |
5.2.2 试样的制备 | 第40-41页 |
5.2.3 海水浸泡腐蚀试验 | 第41页 |
5.2.4 傅里叶红外光谱测试 | 第41页 |
5.2.5 电化学测试与数据处理分析 | 第41页 |
5.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
5.3.1 PU和PU复合涂层失效过程的EIS演化过程及对比 | 第41-44页 |
5.3.2 等效电路的选择 | 第44-47页 |
5.3.3 涂层体系的腐蚀电位变化 | 第47-48页 |
5.3.4 EIS参数随浸泡时间变化 | 第48-49页 |
5.3.5 涂层傅里叶红外光谱图分析 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 总结 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-63页 |
个人简介 | 第63页 |