中文摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
中文文摘 | 第5-10页 |
绪论 | 第10-30页 |
0.1 引言 | 第10-12页 |
0.2 防腐涂料的研究进展 | 第12-19页 |
0.2.1 防腐涂料的简介 | 第12-14页 |
0.2.2 防腐涂料的应用 | 第14-16页 |
0.2.3 防腐涂料的发展趋势 | 第16-19页 |
0.3 防腐涂料的老化现象及其改性 | 第19-25页 |
0.3.1 防腐涂料的老化机理和老化过程 | 第19-20页 |
0.3.2 涂料老化性能的表征技术及应用 | 第20-21页 |
0.3.3 防腐涂料耐候性改性的方法 | 第21-22页 |
0.3.3.1 选用耐候性好的树脂作为基料 | 第21页 |
0.3.3.2 选用抗老化剂 | 第21-22页 |
0.3.4 纳米材料在防腐涂料领域的作用 | 第22-25页 |
0.4 漆酚基防腐涂料的发展概况 | 第25-28页 |
0.4.1 漆酚基防腐涂料的种类及其应用 | 第25-27页 |
0.4.2 漆酚基复合涂料的研究 | 第27-28页 |
0.5 本课题的立论依据、研究思路及创新之处 | 第28-30页 |
0.5.1 立论依据 | 第28-29页 |
0.5.2 研究思路 | 第29页 |
0.5.3 创新之处 | 第29-30页 |
第一章 P_(UT)/树脂复合涂料的制备及性能研究 | 第30-52页 |
1.1 前言 | 第30页 |
1.2 实验部分 | 第30-31页 |
1.2.1 原料与试剂 | 第30-31页 |
1.2.2 P_(UT)/FR复合涂层(PTF)的制备 | 第31页 |
1.2.3 P_(UT)/AR复合涂层(PTA)的制备 | 第31页 |
1.3 测试与表征 | 第31-32页 |
1.4 结果与讨论 | 第32-51页 |
1.4.1 耐候性分析 | 第32-34页 |
1.4.2 SEM及XPS分析 | 第34-40页 |
1.4.3 电化学及盐雾试验分析 | 第40-48页 |
1.4.4 热重分析 | 第48-49页 |
1.4.5 常规物理机械性能测试 | 第49-51页 |
1.5 小结 | 第51-52页 |
第二章 P_(UT)/树脂/无机粉体复合涂料的制备与研究 | 第52-78页 |
2.1 前言 | 第52页 |
2.2 实验部分 | 第52-54页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第52-53页 |
2.2.2 无机粉体的改性 | 第53页 |
2.2.2.1 纳米TiO_2的改性 | 第53页 |
2.2.2.2 纳米ZnO的改性 | 第53页 |
2.2.2.3 高纯石墨的改性 | 第53页 |
2.2.3 P_(UT)/树脂/纳米TiO_2复合涂料(PT)的制备 | 第53页 |
2.2.4 P_(UT)/树脂/纳米ZnO复合涂料(PZ)的制备 | 第53-54页 |
2.2.5 P_(UT)/树脂/高纯石墨复合涂料(PG)的制备 | 第54页 |
2.3 测试与表征 | 第54-55页 |
2.4 结果与讨论 | 第55-77页 |
2.4.1 涂层形貌的分析 | 第55-57页 |
2.4.2 耐候性分析 | 第57-62页 |
2.4.3 电化学分析 | 第62-72页 |
2.4.4 热重分析 | 第72-75页 |
2.4.5 常规物理机械性能测试 | 第75-77页 |
2.5 小结 | 第77-78页 |
第三章 P_(UT)/磷酸锆插层复合涂料的制备 | 第78-88页 |
3.1 前言 | 第78页 |
3.2 实验部分 | 第78-80页 |
3.2.1 材料 | 第78-79页 |
3.2.2 α-ZrP的制备及其改性 | 第79页 |
3.2.3 P_(UT)/磷酸锆插层复合涂料(M-ZrP)的合成 | 第79页 |
3.2.4 表征 | 第79-80页 |
3.2.5 人工加速老化测试 | 第80页 |
3.2.6 力学性能的表征 | 第80页 |
3.3 结果与讨论 | 第80-87页 |
3.3.1 磷酸锆的插层分析 | 第80-81页 |
3.3.2 红外谱图分析 | 第81-82页 |
3.3.3 扫描电镜和透射电镜分析 | 第82-83页 |
3.3.4 样品的热性稳定性 | 第83-84页 |
3.3.5 人工加速老化实验和XPS分析 | 第84-86页 |
3.3.6 物理机械性能 | 第86-87页 |
3.4 小结 | 第87-88页 |
第四章 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-100页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
个人简历 | 第104-108页 |