首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--工程材料一般性问题论文

低表面能纳米TiO2/含氟聚氨酯涂层研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-26页
    1.1 低表面能涂层概述第9-13页
        1.1.1 低表面能涂层简介第9页
        1.1.2 低表面能涂料的应用研究第9-13页
    1.2 低表面能聚合物分类第13-19页
        1.2.1 有机硅树脂第13-15页
        1.2.2 有机氟树脂第15-19页
        1.2.3 氟硅树脂第19页
    1.3 含氟丙烯酸酯-聚氨酯第19-22页
        1.3.1 非共聚型乳液第20页
        1.3.2 共聚型乳液第20-22页
    1.4 纳米改性低表面能疏水涂层第22-25页
        1.4.1 纳米材料及纳米效应第22-23页
        1.4.2 荷叶效应第23-24页
        1.4.3 纳米TiO_2及表面改性第24-25页
    1.5 本课题的课题背景及主要内容第25-26页
2 实验药品及测试表征方法第26-31页
    2.1 实验药品第26-27页
    2.2 滴定方法第27-28页
        2.2.1 羟值的滴定第27页
        2.2.2 游离-NCO的测定第27-28页
    2.3 红外分析光谱(FI-IR)第28页
    2.4 热失重分析(TGA)第28页
    2.5 乳液性能测试第28页
        2.5.1 乳液稳定性第28页
        2.5.2 乳液粒径尺寸及分布第28页
    2.6 漆膜性能测试方法第28-30页
        2.6.1 吸水率第28-29页
        2.6.2 接触角及表面能第29页
        2.6.3 铅笔硬度第29页
        2.6.4 附着力第29页
        2.6.5 柔韧性第29页
        2.6.6 耐冲击性第29-30页
        2.6.7 耐酸碱性第30页
        2.6.8 耐盐水性第30页
    2.7 场发射扫描电镜(SEM)第30-31页
3 含氟丙烯酸酯-聚氨酯乳液的制备及漆膜性能第31-48页
    3.1 实验部分第32-35页
        3.1.1 实验原理第32-34页
        3.1.2 合成步骤及制膜方法第34-35页
    3.2 合成条件的确定第35-39页
        3.2.1 键封端反应的温度及时间的确定第35-37页
        3.2.3 烯基单体用量的确定第37-39页
    3.3 FPUA的结构表征第39-40页
    3.4 FPUA乳液的性能第40-42页
        3.4.1 氟单体含量对FPUA乳液外观及稳定性的影响第40-41页
        3.4.2 氟单体含量对乳液粒径的影响第41页
        3.4.3 FPUA乳液的粒径分布第41-42页
    3.5 FPUA漆膜的性能第42-47页
        3.5.1 FPUA漆膜的图片第42页
        3.5.2 吸水率第42-43页
        3.5.3 接触角及表面能第43-45页
        3.5.4 力学性能第45页
        3.5.5 耐腐蚀性能第45-46页
        3.5.6 漆膜热性能第46-47页
    3.6 本章小结第47-48页
4 纳米TiO_2/FPUA复合涂层的制备及性能第48-58页
    4.1 纳米TiO_2的表面改性第48-51页
        4.1.1 实验方法第48页
        4.1.2 红外光谱分析第48-49页
        4.1.3 亲水亲油性分析第49-50页
        4.1.4 表面改性后TiO_2的接触角第50-51页
    4.2 纳米TiO_2/FPUA涂层的制备第51页
    4.3 纳米TiO_2/FPUA涂层的性能第51-57页
        4.3.1 涂层接触角及表面能第51-54页
        4.3.2 涂层力学性能第54-55页
        4.3.3 涂层耐腐蚀性能第55-56页
        4.3.4 涂层热稳定性第56页
        4.3.5 漆层表面形貌(SEM)第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第64-65页
致谢第65-66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:两种用作超级电容材料的石墨烯复合材料制备及性能研究
下一篇:复合离子型聚合物凝胶堵漏剂的研制