摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题的来源和研究背景 | 第11页 |
1.2 透波材料防潮涂层材料研究进展 | 第11-15页 |
1.2.1 无机物涂层 | 第12-13页 |
1.2.2 有机聚合物涂层 | 第13-15页 |
1.3 有机硅树脂改性 | 第15-17页 |
1.3.1 耐高温涂料 | 第15-16页 |
1.3.2 有机材料改性 | 第16-17页 |
1.3.3 无机材料改性 | 第17页 |
1.4 聚硼硅氧烷的研究现状 | 第17-21页 |
1.4.1 聚硼硅氧烷的合成 | 第17-18页 |
1.4.2 聚硼硅氧烷的应用 | 第18-21页 |
1.5 研究内容 | 第21-23页 |
第2章 试验材料和研究方法 | 第23-30页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 聚硼硅氧烷的合成 | 第24-26页 |
2.2.1 聚硼硅氧烷的制备 | 第24-26页 |
2.2.2 疏水涂层的制备 | 第26页 |
2.3 树脂表征测试 | 第26-27页 |
2.3.1 树脂固含量测定 | 第26页 |
2.3.2 粘度测试 | 第26页 |
2.3.3 傅里叶红外光谱测试(FT-IR) | 第26-27页 |
2.3.4 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第27页 |
2.3.5 X射线衍射分析(XRD) | 第27页 |
2.3.6 热重-差热分析(TG-DTA) | 第27页 |
2.3.7 介电性能能测试 | 第27页 |
2.4 涂层性能表征 | 第27-30页 |
2.4.1 静态水接触角测试(WCA) | 第27页 |
2.4.2 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第27-28页 |
2.4.3 附着力测试 | 第28页 |
2.4.4 吸湿率测试 | 第28-29页 |
2.4.5 抗弯强度测试 | 第29-30页 |
第3章 聚硼硅氧烷以及防潮疏水涂层的制备及性能表征 | 第30-49页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 MTES-B(OH)_3 体系聚硼硅氧烷的合成 | 第30-41页 |
3.2.1 MTES-B(OH)_3 体系聚硼硅氧烷以及干凝胶先驱体的制备 | 第30-31页 |
3.2.2 凝胶先驱体的物相以及分子结构表征 | 第31-36页 |
3.2.3 聚硼硅氧烷合成机理 | 第36-37页 |
3.2.4 凝胶先驱体热稳定性测试 | 第37-40页 |
3.2.5 聚硼硅氧烷凝胶先驱体介电性能 | 第40-41页 |
3.3 防潮疏水涂层的制备及性能研究 | 第41-47页 |
3.3.1 热处理工艺对于凝胶先驱体的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 硼酸用量以及热处理工艺对于涂层性能的影响 | 第42-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 有机无机复合溶胶以及疏水涂层的制备以及性能测试 | 第49-66页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 有机无机杂化树脂的合成 | 第49-58页 |
4.2.1 有机无杂化树脂以及干凝胶先驱体的制备 | 第49-51页 |
4.2.2 T_xM_(10-x)B_4凝胶先驱体的物相以及分子结构 | 第51-54页 |
4.2.3 反应机理 | 第54-55页 |
4.2.4 凝胶先驱体热稳定性测试 | 第55-57页 |
4.2.5 聚硼硅氧烷凝胶先驱体介电性能 | 第57-58页 |
4.3 防潮疏水涂层的制备及性能研究 | 第58-64页 |
4.3.1 热处理温度对凝胶先驱体介电性能的影响 | 第58-59页 |
4.3.2 TEOS用量以及热处理温度对于涂层性能的影响 | 第59-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 防潮疏水涂层的制备以及性能测试 | 第66-84页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 涂膜方式对涂层性能的影响 | 第66-76页 |
5.2.1 涂膜方式对防潮性能的影响 | 第67-69页 |
5.2.2 涂膜方式对涂层形貌的影响 | 第69-72页 |
5.2.3 涂膜方式对力学性能的影响 | 第72-76页 |
5.3 粘度对防潮疏水涂层性能影响 | 第76-82页 |
5.3.1 蒸发时间对于树脂的影响 | 第77-78页 |
5.3.2 粘度对防潮性能的影响 | 第78-80页 |
5.3.3 粘度对涂层形貌的影响 | 第80-81页 |
5.3.4 粘度对机械性能的影响 | 第81-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92页 |