摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-30页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 水性聚氨酯 | 第13-20页 |
1.2.1 水性聚氨酯的概述 | 第13-14页 |
1.2.2 水性聚氨酯的制备 | 第14-16页 |
1.2.3 水性聚氨酯的改性 | 第16-19页 |
1.2.4 水性聚氨酯涂料的种类 | 第19页 |
1.2.5 水性聚氨酯的应用 | 第19-20页 |
1.3 聚苯胺 | 第20-26页 |
1.3.1 聚苯胺的合成 | 第20-21页 |
1.3.2 聚苯胺的结构 | 第21-23页 |
1.3.3 聚苯胺的防腐机理 | 第23-24页 |
1.3.4 聚苯胺的性质 | 第24-25页 |
1.3.5 聚苯胺的应用 | 第25-26页 |
1.4 水性防腐涂料 | 第26-28页 |
1.4.1 水性防腐涂料的组成 | 第26-27页 |
1.4.2 水性防腐涂料的种类 | 第27-28页 |
1.4.3 水性防腐涂料的特点 | 第28页 |
1.5 本论文研究的目的、意义及内容 | 第28-30页 |
1.5.1 本论文研究目的及意义 | 第28-29页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第29-30页 |
第2章 改性水性聚氨酯乳液的制备 | 第30-43页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-35页 |
2.2.1 实验原料 | 第30-31页 |
2.2.2 实验仪器 | 第31页 |
2.2.3 实验方法 | 第31-33页 |
2.2.4 测试与性能表征 | 第33-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
2.3.1 红外光谱分析 | 第35-36页 |
2.3.2 E-WPU涂层热失重(TG)分析 | 第36-37页 |
2.3.3 E-WPU涂膜的XRD性能测试 | 第37页 |
2.3.4 R值对E-WPU乳液和涂层性能的影响 | 第37-39页 |
2.3.5 E44用量对E-WPU乳液和涂膜性能的影响 | 第39页 |
2.3.6 疏水扩链剂IPDA、CHDM用量对E-WPU乳液和涂膜性能的影响 | 第39-40页 |
2.3.7 E-WPU与WPU涂层防腐性能对比 | 第40-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 聚苯胺的合成与表征 | 第43-52页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验部分 | 第43-46页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第43-44页 |
3.2.2 聚苯胺的合成 | 第44页 |
3.2.3 结构与性能表征 | 第44-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-51页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第46-47页 |
3.3.2 XRD分析 | 第47-48页 |
3.3.3 SEM分析 | 第48-49页 |
3.3.4 电导率分析 | 第49页 |
3.3.5 分散性分析 | 第49-50页 |
3.3.6 热失重分析(TG) | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 不同酸掺杂聚苯胺-聚氨酯涂层对碳钢防腐性能的影响 | 第52-62页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 基体材料 | 第52页 |
4.2.2 实验原料及仪器 | 第52-53页 |
4.2.3 钢板的预处理 | 第53-54页 |
4.2.4 聚苯胺水性聚氨酯涂料的制备 | 第54页 |
4.3 涂层性能测试 | 第54-56页 |
4.3.1 涂层表面形貌测试 | 第54-55页 |
4.3.2 涂层厚度的测定 | 第55页 |
4.3.3 涂层划格附着力的测定 | 第55页 |
4.3.4 涂层铅笔硬度测试 | 第55-56页 |
4.3.5 涂层电化学测试 | 第56页 |
4.4 结果与分析 | 第56-61页 |
4.4.1 涂层表面形貌分析 | 第56-57页 |
4.4.2 涂层硬度和附着力分析 | 第57页 |
4.4.3 涂层tafel极化曲线分析 | 第57-58页 |
4.4.4 涂层交流阻抗分析 | 第58-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第71页 |