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水性铁锈转化剂的制备及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 前言第10-20页
    1.1 课题背景第10-11页
    1.2 金属腐蚀的概念和分类第11-13页
        1.2.1 按腐蚀过程分类第11-12页
        1.2.2 按金属腐蚀形态分类[21]第12页
        1.2.3 按腐蚀环境分类第12-13页
    1.3 除锈工艺分类第13-15页
        1.3.1 手工除锈第13-14页
        1.3.2 机械除锈第14页
        1.3.3 化学除锈第14-15页
    1.4 涂料介绍第15-16页
        1.4.1 涂料的概念及组成分类第15-16页
    1.5 水性铁锈转化剂概念及类型第16-17页
        1.5.1 转化型水性铁锈转化剂第16页
        1.5.2 稳定型水性铁锈转化剂第16-17页
        1.5.3 渗透型水性铁锈转化剂第17页
    1.6 水性铁锈转化剂现状第17页
        1.6.1 醇酸类第17页
        1.6.2 丙烯酸酯类第17页
        1.6.3 聚氨酯-丙烯酸酯共聚树脂第17页
    1.7 水性铁锈转化剂的发展趋势第17-18页
        1.7.1 水性铁锈转化剂第17-18页
        1.7.2 多功能水性铁锈转化剂第18页
        1.7.3 厚浆型长效防腐水性铁锈转化剂第18页
        1.7.4 低表面处理水性长效防腐水性铁锈转化剂第18页
        1.7.5 稳定型互穿网络聚合物(IPN)水性铁锈转化剂[66]第18页
    1.8 课题研究内容及意义第18-20页
        1.8.1 本课题的研究内容第18-19页
        1.8.2 本课题的研究意义第19-20页
2 实验研究第20-29页
    2.1 实验试剂、仪器和材料第20-22页
        2.1.1 实验试剂第20页
        2.1.2 实验仪器第20-21页
        2.1.3 实验材料第21-22页
    2.2 水性铁锈转化剂制备第22-24页
        2.2.1 成膜物质苯丙乳液的制备第22页
        2.2.2 缓蚀剂聚苯胺的制备第22页
        2.2.3 水性铁锈转化剂配方的设计第22页
        2.2.4 成膜物质、锈转化剂、缓蚀剂的选择第22-23页
        2.2.5 正交实验设计第23-24页
    2.3 水性铁锈转化剂及组成原料的性能测定第24-29页
        2.3.1 自制苯丙乳液的各项测量指标第24-26页
        2.3.2 聚苯胺腐蚀速率和缓蚀效率[69,70]第26页
        2.3.3 增重法测定腐蚀速率第26-27页
        2.3.4 盐水浸泡实验第27页
        2.3.5 中性盐雾实验第27页
        2.3.6 电化学工作站测试第27-28页
        2.3.7 黏度第28页
        2.3.8 露天耐候实验第28-29页
3 结果与讨论第29-58页
    3.1 水性铁锈转化剂原料的确定第29-33页
        3.1.1 成膜物质性能测试第29-31页
        3.1.2 转锈剂和转锈促进剂的选择第31-32页
        3.1.3 缓蚀剂的选择第32-33页
    3.2 水性铁锈转化剂配方确定第33-35页
        3.2.1 正交实验第33-35页
        3.2.2 工艺流程图第35页
    3.3 水性铁锈转化剂作用机理第35-37页
        3.3.1 转锈剂作用机理第35-36页
        3.3.2 成膜物质合成机理第36-37页
        3.3.3 缓蚀剂第37页
    3.4 水性铁锈转化剂施工前性能测试第37-38页
        3.4.1 表面张力测试第37页
        3.4.2 其他性能测试第37-38页
    3.5 水性铁锈转化剂最佳施工条件确定第38-44页
        3.5.1 水性铁锈转化剂最佳成膜温度确定第38-40页
        3.5.2 水性铁锈转化剂最佳反应时间确定第40-41页
        3.5.3 水性铁锈转化剂用量的定第41-42页
        3.5.4 钢铁材质的影响第42-44页
    3.6 水性铁锈转化剂施工后性能测试第44-54页
        3.6.1 附着力测试结果第44-45页
        3.6.2 耐盐雾实验测试第45-47页
        3.6.3 傅里叶红外光谱测试第47-48页
        3.6.4 EDX光谱分析第48-50页
        3.6.5 XRD 分析第50-51页
        3.6.6 耐高温性能测试第51-52页
        3.6.7 露天耐候实验第52-54页
    3.7 水性铁锈转化剂与市售产品性能比较第54-58页
        3.7.1 与市售水性铁锈转化剂进行比较第54-55页
        3.7.2 不同施工条件与面漆的配套性作用第55-56页
        3.7.3 与面漆的配套性第56-58页
4 结论第58-59页
5 展望第59-60页
6 参考文献第60-65页
7 攻读硕士期间发表论文情况第65-66页
8 致谢第66页

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