摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
前言 | 第8-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-24页 |
1.1 紫外光固化阴极电泳漆基体树脂 | 第10-13页 |
1.1.1 丙烯酸树脂 | 第10-11页 |
1.1.2 环氧树脂 | 第11-12页 |
1.1.3 聚氨酯 | 第12-13页 |
1.2 电泳涂装原理 | 第13-14页 |
1.3 沉积膜生长机理及其动力学 | 第14-16页 |
1.4 电泳涂装工艺 | 第16-17页 |
1.5 电泳涂装影响因素 | 第17-20页 |
1.5.1 树脂中和程度及电泳漆pH值 | 第17-18页 |
1.5.2 电泳漆固含量 | 第18页 |
1.5.3 电泳温度 | 第18页 |
1.5.4 电泳电压 | 第18页 |
1.5.5 电泳时间 | 第18页 |
1.5.6 基体电极 | 第18-19页 |
1.5.7 有机溶剂 | 第19-20页 |
1.6 沉积漆膜的紫外光固化 | 第20-22页 |
1.6.1 紫外固化原理 | 第20页 |
1.6.2 紫外光引发剂 | 第20-22页 |
1.7 影响 UV固化阴极电泳漆性能的因素 | 第22-23页 |
1.7.1 基体树脂 | 第22页 |
1.7.2 光引发剂 | 第22页 |
1.7.3 闪蒸技术应用 | 第22-23页 |
1.7.4 活性官能单体 | 第23页 |
1.8 课题研究目的与内容 | 第23-24页 |
第二章 光固化阴极电泳漆基体树脂的合成 | 第24-33页 |
2.1 前言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 实验原料 | 第24页 |
2.2.2 合成原理 | 第24-25页 |
2.2.3 基体树脂的合成 | 第25-26页 |
2.2.4 分析与测试 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-32页 |
2.3.1 催化剂浓度对 IPDI半加物合成反应的影响 | 第26-27页 |
2.3.2 温度对 IPDI半加物合成反应的影响 | 第27-28页 |
2.3.3 HEMA和 IPDI摩尔比对 IPDI半加物合成反应的影响 | 第28页 |
2.3.4 核磁谱图(NMR)分析 | 第28-29页 |
2.3.5 催化剂种类对 IPDI半加成物与丙烯酸树脂反应的影响 | 第29-30页 |
2.3.6 复合催化剂对 IPDI半加成物与丙烯酸树脂反应的影响 | 第30-31页 |
2.3.7 复合催化剂中 TEA浓度对 IPDI半加成物与丙烯酸树脂反应的影响 | 第31页 |
2.3.8 温度对 IPDI半加成物与丙烯酸树脂反应的影响 | 第31页 |
2.3.9 红外光谱(FT-IR)分析 | 第31-32页 |
2.4 小结 | 第32-33页 |
第三章 光固化阴极电泳漆的电泳性能 | 第33-42页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 实验原料 | 第33页 |
3.2.2 电泳漆的配制 | 第33页 |
3.2.3 电泳工艺 | 第33-34页 |
3.2.4 分析与测试 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-41页 |
3.3.1 聚氨酯丙烯酸树脂组成对树脂水分散性的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 中和剂和中和度对树脂水分散性的影响 | 第35页 |
3.3.3 固含量对树脂水分散性的影响 | 第35-36页 |
3.3.4 电泳漆固含量对漆膜厚度及外观的影响 | 第36-37页 |
3.3.5 电泳漆pH值对漆膜厚度及外观的影响 | 第37-38页 |
3.3.6 电泳电压对漆膜厚度及外观的影响 | 第38-39页 |
3.3.7 电泳时间对漆膜厚度及外观的影响 | 第39-40页 |
3.3.8 电泳温度对漆膜厚度及外观的影响 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第四章 电泳漆膜的紫外光固化及性能 | 第42-48页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.2.1 实验原料 | 第42页 |
4.2.2 紫外光固化 | 第42页 |
4.2.3 分析与测试 | 第42-43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-47页 |
4.3.1 树脂中叔氨基及羟基含量对固化膜性能的影响 | 第43页 |
4.3.2 双键含量对固化膜性能的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 活性官能单体对固化膜性能的影响 | 第44-45页 |
4.3.4 光引发剂对固化膜性能的影响 | 第45-47页 |
4.4 小结 | 第47-48页 |
第五章 结论 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-57页 |
致谢 | 第57页 |