学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 前言 | 第16页 |
1.2 隔热涂料的分类 | 第16-21页 |
1.2.1 反射辐射型隔热涂料 | 第17-18页 |
1.2.2 辐射型隔热涂料 | 第18-20页 |
1.2.3 阻隔性隔热涂料 | 第20-21页 |
1.3 隔热涂料相关理论的研究 | 第21-23页 |
1.3.1 热传导 | 第21-22页 |
1.3.2 热对流 | 第22页 |
1.3.3 热辐射 | 第22-23页 |
1.4 阻隔型隔热涂料的研究进展 | 第23-27页 |
1.4.1 阻隔型隔热涂料的树脂研究进展 | 第23-24页 |
1.4.2 隔热填料 | 第24-27页 |
1.5 颜填料的用量原则 | 第27页 |
1.6 涂层性能的评定 | 第27-28页 |
1.7 前人的研究成果 | 第28-29页 |
1.8 本课题的意义 | 第29-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-38页 |
2.1 实验目的 | 第30页 |
2.2 实验内容 | 第30页 |
2.3 原料 | 第30-31页 |
2.4 主要仪器与设备 | 第31-32页 |
2.5 试验方法 | 第32-38页 |
2.5.1 空心微珠粉体的改性及评价 | 第32-33页 |
2.5.2 隔热涂料的制备 | 第33页 |
2.5.3 涂层基材 | 第33页 |
2.5.5 试样涂装工艺过程 | 第33页 |
2.5.6 涂层性能的测试 | 第33-35页 |
2.5.7 用扫描电镜观察涂层表面形貌 | 第35页 |
2.5.8 隔热涂层的导热系数测定 | 第35页 |
2.5.9 交流阻抗方法 | 第35-36页 |
2.5.10 隔热涂层的隔热效果测定 | 第36-38页 |
第三章 颜填料优选及分散性能的研究 | 第38-58页 |
3.1 颜填料的选择 | 第38-40页 |
3.1.1 海泡石 | 第38页 |
3.1.2 膨胀蛭石 | 第38-39页 |
3.1.3 膨胀珍珠岩 | 第39页 |
3.1.4 树脂微球 | 第39页 |
3.1.5 空心玻璃微珠 | 第39-40页 |
3.1.6 空心微珠 | 第40页 |
3.1.7 钛白粉 | 第40页 |
3.2 各种颜填料CPVC值的测定 | 第40-41页 |
3.3 颜填料的优选 | 第41-43页 |
3.4 空心微珠的粒径的优选 | 第43-49页 |
3.4.1 空心微珠对涂层物理机械性能影响 | 第44-45页 |
3.4.2 不同粒径空心微珠制的涂层导热系数测定 | 第45-46页 |
3.4.3 不同粒径空心微珠制的涂层隔热性能测定 | 第46-47页 |
3.4.4 添加不粒径的空心微珠制备涂层隔热性能研究 | 第47-48页 |
3.4.5 不同粒径空心微珠制的涂层的交流阻抗谱图 | 第48-49页 |
3.5 空心微珠的改性及对隔热性能的影响 | 第49-56页 |
3.5.1 表面改性试验及表征 | 第49-55页 |
3.5.2 空心微珠的改性对隔热涂层的影响 | 第55-56页 |
3.6 小结 | 第56-58页 |
第四章 隔热涂料的制备 | 第58-73页 |
4.1 树脂优选 | 第58-62页 |
4.1.1 成膜物质的选择 | 第58-59页 |
4.1.2 溶剂选择 | 第59页 |
4.1.3 固化剂选择 | 第59-60页 |
4.1.4 固化剂的用量 | 第60-62页 |
4.2 涂料配方的优化 | 第62-63页 |
4.3 涂层性能测试 | 第63-72页 |
4.3.1 涂层的机械性能测试 | 第63页 |
4.3.2 涂层的隔热性能的测试 | 第63-64页 |
4.3.3 不同厚度的涂层对隔热性能的影响 | 第64-65页 |
4.3.4 隔热涂层的隔热平衡时间的测定 | 第65-66页 |
4.3.5 涂层长时间隔热性能测试 | 第66-67页 |
4.3.6 涂层在温变条件下隔热性能 | 第67-68页 |
4.3.7 涂层的交流阻抗测试 | 第68-71页 |
4.3.8 涂层的耐化学试剂测试 | 第71-72页 |
4.4 小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第80-82页 |
作者和导师简介 | 第82-83页 |
附件 | 第83-84页 |