摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第一章 前言 | 第10-26页 |
·水性聚氨酯 | 第10-13页 |
·水性聚氨酯的分类 | 第10-12页 |
·水性聚氨酯的制备方法 | 第12-13页 |
·水性聚氨酯的缺陷 | 第13页 |
·水性聚氨酯的改性 | 第13-16页 |
·实施交联 | 第13-14页 |
·NCO封端 | 第14页 |
·优化复配 | 第14-16页 |
·丙烯酸改性水性聚氨酯 | 第16-19页 |
·丙烯酸树脂 | 第16页 |
·丙烯酸树脂改性聚氨酯技术 | 第16-19页 |
·聚氨酯涂装工艺 | 第19-21页 |
·电泳涂装的基本原理 | 第20页 |
·电泳涂装过程的基本反应 | 第20-21页 |
·电泳工艺流程 | 第21页 |
·本课题的研究意义 | 第21-22页 |
·本课题的研究内容 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-31页 |
·主要原料及设备 | 第26-28页 |
·原料 | 第26-27页 |
·设备 | 第27-28页 |
·水性聚氨酯制备的一般步骤 | 第28页 |
·水性聚氨酯的涂装 | 第28页 |
·测试与表征 | 第28-31页 |
第三章 水性单组分聚氨酯电泳树脂和双组分电泳树脂的制备及性能 | 第31-45页 |
·引言 | 第31页 |
·水性聚氨酯的合成 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-41页 |
·水性聚氨酯的红外分析 | 第31-32页 |
·水性聚氨酯的DSC分析 | 第32-33页 |
·水性聚氨酯自乳化过程的粘度变化 | 第33-35页 |
·亲水剂用量对聚氨酯性能的影响 | 第35-38页 |
·小分子扩链剂对实验的影响 | 第38-39页 |
·低聚物多元醇对漆膜性能的影响 | 第39页 |
·多异氰酸酯种类对漆膜性能的影响影响 | 第39-40页 |
·R值对漆膜性能的影响 | 第40-41页 |
·双组分电泳漆的制备及其性能 | 第41-43页 |
·双组分聚氨酯电泳漆的固化原理 | 第41-42页 |
·A与B组分的制备及其配比 | 第42页 |
·双组分电泳漆的性能 | 第42-43页 |
·结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-45页 |
第四章 异氰酸酯交联阳离子型联丙烯酸树脂的制备及其性能 | 第45-55页 |
·引言 | 第45页 |
·实验部分 | 第45-46页 |
·实验原料 | 第45页 |
·阳离子型羟基丙烯酸树脂的制备 | 第45-46页 |
·半封端型TDI的制备 | 第46页 |
·封端型TDI接枝丙烯酸树脂的制备 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-53页 |
·MEKO封端效果的探讨 | 第46-48页 |
·接枝丙烯酸分散液的稳定性 | 第48-49页 |
·不同交联密度丙烯酸树脂的DSC曲线 | 第49-50页 |
·丙烯酸树脂的膜面情况及凝胶含量 | 第50页 |
·涂膜的拉伸测试 | 第50-51页 |
·不同交联度树脂的耐腐蚀性 | 第51-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第五章 阳离子型紫外光固化聚氨酯树脂的制备及其性能研究 | 第55-64页 |
·实验部分 | 第55页 |
·实验部分 | 第55-56页 |
·实验原料 | 第55页 |
·实验原理 | 第55-56页 |
·阳离子型光固化型聚氨酯乳液的制备 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-62页 |
·HEA封端聚氨酯红外分析 | 第56-57页 |
·聚氨酯乳液的稳定性 | 第57-58页 |
·光固化后聚氨酯树脂的DSC分析 | 第58-59页 |
·电泳漆膜的性能 | 第59页 |
·光固化聚氨酯膜的力学性能 | 第59-60页 |
·树脂的凝胶含量与硬度 | 第60页 |
·树脂的耐腐蚀性 | 第60-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-64页 |
第六章 环氧接枝聚氨酯电泳树脂及其漆膜性能 | 第64-68页 |
·引言 | 第64页 |
·环氧改性原理 | 第64-65页 |
·环氧树脂的用量对电泳漆性能的影响 | 第65-67页 |
·E-12改性阳极电泳漆 | 第65-66页 |
·E-44改性阳极电泳漆 | 第66页 |
·中和度对改性电泳漆性能的影响 | 第66-67页 |
·小结 | 第67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文和完成的课题目录 | 第70-71页 |