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水性环氧/聚丙烯酸酯复合乳液合成及防腐涂料制备研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 引言第16页
    1.2 防腐涂料的防护机理第16-17页
        1.2.1 隔离屏蔽作用第16-17页
        1.2.2 钝化保护作用第17页
        1.2.3 电化学保护作用第17页
    1.3 有机防腐涂层概述第17-18页
    1.4 有机防腐涂层所用树脂比较第18-19页
    1.5 水性丙烯酸防腐涂料第19-20页
    1.6 水性环氧防腐涂料第20-24页
        1.6.1 环氧树脂概述第20-21页
        1.6.2 环氧树脂水性化方法第21-24页
    1.7 本论文的研究背景、研究意义以及研究内容第24-26页
第二章 水性防腐涂料用乳液的制备及性能测定第26-52页
    2.1 前言第26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 实验原料第26-27页
        2.2.2 实验设备第27-28页
    2.3 实验过程第28-29页
        2.3.1 水性环氧/聚丙烯酸酯复合乳液及其涂膜的制备第28-29页
            2.3.1.1 水性环氧/聚丙烯酸酯复合乳液的制备第28页
            2.3.1.2 涂膜的制备第28-29页
        2.3.2 水性丙烯酸酯聚合物乳液及其涂膜的制备第29页
            2.3.2.1 水性丙烯酸酯聚合物乳液的制备第29页
            2.3.2.2 涂膜的制备第29页
    2.4 性能测试第29-30页
        2.4.1 乳液性能测试第29-30页
        2.4.2 涂膜性能测试第30页
    2.5 结果与讨论第30-50页
        2.5.1 水性环氧/聚丙烯酸酯复合乳液的性能研究第30-43页
            2.5.1.1 预乳化工艺对乳液性能的影响第31-32页
            2.5.1.2 乳化剂及其用量对乳液性能的影响第32-33页
            2.5.1.3 功能单体对乳液性能的影响第33页
            2.5.1.4 引发剂体系对乳液性能的影响第33-36页
            2.5.1.5 环氧树脂含量对乳液性能的影响第36-37页
            2.5.1.6 环氧树脂种类对乳液性能的影响第37页
            2.5.1.7 固含量对乳液性能的影响第37-38页
            2.5.1.8 红外光谱第38页
            2.5.1.9 透射电镜第38-39页
            2.5.1.10 涂膜的交联密度与吸水率第39-41页
            2.5.1.11 涂膜的力学性能第41-43页
        2.5.2 水性丙烯酸酯聚合物乳液的性能研究第43-50页
            2.5.2.1 聚合工艺对乳液性能的影响第43-45页
            2.5.2.2 GMA含量对乳液性能的影响第45页
            2.5.2.3 涂膜的交联度与吸水率第45-47页
            2.5.2.4 涂膜的力学性能第47-48页
            2.5.2.5 涂膜的热稳定性第48-49页
            2.5.2.6 涂膜的热性能第49-50页
    2.6 本章小结第50-52页
第三章 水性环氧/聚丙烯酸防腐涂料的制备及性能测定第52-73页
    3.1 前言第52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 实验原料第52页
        3.2.2 实验设备第52-53页
    3.3 实验过程第53-54页
        3.3.1 防腐涂料清漆的制备第53页
        3.3.2 防腐涂料色漆的制备第53页
        3.3.3 防腐涂层的制备第53-54页
    3.4 性能测试第54-55页
        3.4.1 涂层物理机械性能第54页
        3.4.2 涂层的耐介质性能表征第54-55页
    3.5 结果与讨论第55-72页
        3.5.1 清漆涂层(90℃固化)的各项性能第55-62页
            3.5.1.1 清漆涂层(90℃固化)的物理机械性能第55-56页
            3.5.1.2 清漆涂层(90℃固化)的耐盐雾和耐介质性能第56-57页
            3.5.1.3 清漆涂层(90℃固化)的电化学性能第57-62页
        3.5.2 色漆涂层(90℃固化)的各项性能第62-67页
            3.5.2.1 色漆涂层(90℃固化)的物理机械性能第62-63页
            3.5.2.2 色漆涂层(90℃固化)的耐盐雾和耐介质性能第63-64页
            3.5.2.3 色漆涂层(90℃固化)的电化学性能第64-67页
        3.5.3 色漆涂层(25℃固化)的各项性能第67-72页
            3.5.3.1 色漆涂层(25℃固化)的物理机械性能第67页
            3.5.3.2 色漆涂层(25℃固化)的耐盐雾和耐介质性能第67-69页
            3.5.3.3 色漆涂层(25℃固化)的电化学性能第69-72页
    3.6 本章小结第72-73页
第四章 结论第73-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-79页
研究成果及发表的学术论文第79-80页
作者和导师简介第80-81页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第81-82页

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