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水性环氧树脂的制备及其防腐性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-27页
    1.1 金属的腐蚀第12-13页
    1.2 金属腐蚀的防护第13页
    1.3 防腐涂料第13-15页
        1.3.1 防腐涂料的种类第13-14页
        1.3.2 防腐涂料的组成第14-15页
    1.4 环氧树脂涂料第15-19页
        1.4.1 环氧树脂第15-16页
        1.4.2 环氧树脂性能特点第16页
        1.4.3 环氧树脂固化剂第16-18页
        1.4.4 环氧涂料的应用第18-19页
    1.5 水性环氧防腐涂料第19-24页
        1.5.1 环氧涂料的水性化意义第19-20页
        1.5.2 环氧树脂水性化特点第20页
        1.5.3 环氧树脂水性化方法第20-24页
            1.5.3.1 机械法第20-21页
            1.5.3.2 固化剂乳化法第21页
            1.5.3.3 相反转法第21-22页
            1.5.3.4 化学改性法第22-24页
    1.6 水性环氧防腐涂料的研究进展第24-25页
    1.7 课题研究的意义、内容及创新点第25-27页
        1.7.1 研究的背景及意义第25-26页
        1.7.2 研究的内容第26-27页
2 实验用原料、设备仪器及表征测试方法第27-42页
    2.1 主要原料和仪器第27-29页
    2.2 水性环氧树脂的制备第29-31页
        2.2.1 环氧值的测定第29-30页
        2.2.2 HEP的制备第30-31页
    2.3 涂层的制备第31-33页
        2.3.1 环氧磷酸酯/水性羟基丙烯酸聚氨酯(HEP-APU)涂层的制备第31-32页
        2.3.2 自乳化环氧磷酸酯/水性环氧涂层(HEPP)的制备第32页
        2.3.3 环氧磷酸酯聚氨酯涂层(HEPU)的制备第32-33页
    2.4 环氧磷酸酯HEP的测试方法第33-34页
        2.4.1 红外分析第33页
        2.4.2 核磁分析第33页
        2.4.3 固含量测定第33页
        2.4.4 乳液粒径分析第33页
        2.4.5 乳液粘度分析第33-34页
        2.4.6 乳液pH值测定第34页
        2.4.7 乳液机械性能分析第34页
        2.4.8 乳液稳定性分析第34页
        2.4.9 失重分析第34页
    2.5 涂层测试方法第34-36页
        2.5.1 涂层厚度分析第34页
        2.5.2 表面形貌及断面形貌分析第34-35页
        2.5.3 DSC分析第35页
        2.5.4 耐冲击性分析第35页
        2.5.5 柔韧性第35页
        2.5.6 附着力第35页
        2.5.7 铅笔硬度第35页
        2.5.8 吸水率第35-36页
        2.5.9 漆膜耐酸性测试第36页
        2.5.10 漆膜耐碱性测试第36页
        2.5.11 漆膜耐盐性测试第36页
    2.6 电化学测试方法第36-41页
        2.6.1 电化学测试仪器第36-37页
        2.6.2 开路电位(OCP)第37页
        2.6.3 极化曲线测量第37-39页
        2.6.4 交流阻抗谱第39-40页
        2.6.5 涂层的破坏阶段第40-41页
    2.7 本章小结第41-42页
3 HEP的制备及对金属缓蚀性能的研究第42-52页
    3.1 前言第42页
    3.2 结果与讨论第42-47页
        3.2.1 红外表征第42-43页
        3.2.2 核磁氢谱表征第43-44页
        3.2.3 乳液粒径分析第44-45页
        3.2.4 乳液机械稳定性分析第45-46页
        3.2.5 乳液存储稳定性分析第46-47页
    3.3 环氧磷酸酯对金属的缓蚀作用第47-51页
        3.3.1 失重实验第47-48页
        3.3.2 动电位极化曲线第48-49页
        3.3.3 电化学阻抗谱第49-50页
        3.3.4 环氧磷酸酯的缓蚀机理第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
4 HEP-APU涂层的防腐性能研究第52-58页
    4.1 前言第52页
    4.2 结果与讨论第52-57页
        4.2.1 交流阻抗谱第52-55页
        4.2.2 动电位极化曲线第55-56页
        4.2.3 涂层表面和断面扫描第56-57页
        4.2.4 漆膜常规性能测试第57页
    4.3 本章小结第57-58页
5 HEPP涂层的防腐性能研究第58-65页
    5.1 前言第58页
    5.2 结果与讨论第58-64页
        5.2.1 动电位极化曲线第58-59页
        5.2.2 电化学交流阻抗谱第59-61页
        5.2.3 涂层表面形貌第61-62页
        5.2.4 涂层耐酸碱盐结果分析第62-63页
        5.2.5 涂层Tg分析第63页
        5.2.6 漆膜常规性能测试第63-64页
    5.3 本章小结第64-65页
6 HEPU涂层的防腐性能研究第65-71页
    6.1 引言第65页
    6.2 结果与讨论第65-70页
        6.2.1 极化曲线测试第65-66页
        6.2.2 电化学交流阻抗谱第66-68页
        6.2.3 涂层表面形貌第68页
        6.2.4 涂层Tg分析第68-69页
        6.2.5 漆膜常规性能测试第69-70页
    6.3 本章小结第70-71页
7 全文总结第71-72页
8 总结和展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-80页
附录第80-81页

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