摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 紫外光固化阴极电泳涂料的概况 | 第12-13页 |
1.2 紫外光固化阴极电泳涂料的原理及特点 | 第13-17页 |
1.2.1 紫外光固化阴极电泳涂料的原理 | 第13-16页 |
1.2.2 紫外光固化阴极电泳涂料的特点 | 第16-17页 |
1.3 紫外光固化阴极电泳涂料的涂装与固化工艺 | 第17-20页 |
1.3.1 涂装工艺 | 第17-19页 |
1.3.2 紫外光固化工艺 | 第19-20页 |
1.4 紫外光固化阴极电泳涂料的研究进展 | 第20-30页 |
1.4.1 紫外光固化聚氨酯阴极电泳涂料研究进展 | 第20-22页 |
1.4.2 紫外光固化环氧树脂阴极电泳涂料研究进展 | 第22-24页 |
1.4.3 紫外光固化丙烯酸酯阴极电泳涂料研究进展 | 第24-28页 |
1.4.4 活性稀释剂 | 第28页 |
1.4.5 光引发体系 | 第28-30页 |
1.5 本课题的选题目的和主要研究内容 | 第30-31页 |
1.6 本课题的创新之处 | 第31-32页 |
第二章 UV固化丙烯酸酯阴极电泳涂料的合成与性能 | 第32-53页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-38页 |
2.2.1 实验原料 | 第32-33页 |
2.2.2 实验仪器 | 第33-34页 |
2.2.3 基体树脂的合成 | 第34-37页 |
2.2.4 测试与表征 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-52页 |
2.3.1 合成树脂软硬单体筛选 | 第38-39页 |
2.3.2 树脂FTIR分析 | 第39-41页 |
2.3.3 丙烯酸酯树脂胺值分析 | 第41-42页 |
2.3.4 引发剂AIBN用量对丙烯酸酯树脂分子量的影响 | 第42-43页 |
2.3.5 水性电泳涂料槽液稳定性及其影响因素 | 第43-50页 |
2.3.6 UV固化电泳涂料基体树脂的热分析 | 第50-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 UV固化丙烯酸酯阴极电泳涂料的电泳性能与光固化性能研究 | 第53-78页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 实验部分 | 第53-56页 |
3.2.1 实验原料 | 第53页 |
3.2.2 实验仪器 | 第53-54页 |
3.2.3 电泳和UV固化工艺 | 第54-55页 |
3.2.4 性能测试 | 第55-56页 |
3.3 结果与分析 | 第56-77页 |
3.3.1 UV固化阴极电泳涂料基体树脂结构对漆膜性能的影响 | 第56-64页 |
3.3.2 电泳涂装和固化工艺条件对漆膜性能的影响 | 第64-70页 |
3.3.3 光引发剂用量对漆膜性能的影响 | 第70-73页 |
3.3.4 多官能度活性稀释剂用量对漆膜性能的影响 | 第73-77页 |
3.4 本章小结 | 第77-78页 |
第四章 UV固化水性含氟丙烯酸酯阴极电泳涂料的制备与性能 | 第78-99页 |
4.1 引言 | 第78页 |
4.2 实验部分 | 第78-82页 |
4.2.1 实验原料 | 第78-79页 |
4.2.2 实验仪器 | 第79-80页 |
4.2.3 含氟丙烯酸酯单体FUDMA的合成 | 第80页 |
4.2.4 UV固化含氟丙烯酸酯水性阴极电泳涂料的制备 | 第80-81页 |
4.2.5 电泳涂装和固化工艺 | 第81页 |
4.2.6 性能测试与表征 | 第81-82页 |
4.3 结果与分析 | 第82-98页 |
4.3.1 含氟丙烯酸酯单体的红外(FTIR)分析 | 第82-83页 |
4.3.2 含氟丙烯酸酯单体的核磁共振氢谱(1H-MNR)分析 | 第83-85页 |
4.3.3 含氟丙烯酸酯单体FUDMA对水性电泳槽液性能的影响 | 第85-86页 |
4.3.4 漆膜氟元素含量分析 | 第86-87页 |
4.3.5 漆膜表面粗糙度及表面接触角分析 | 第87-89页 |
4.3.6 漆膜的耐腐蚀性能分析 | 第89-93页 |
4.3.7 单体FUDMA用量对漆膜性能的影响 | 第93-98页 |
4.3.8 UV固化水性丙烯酸酯阴极电泳涂料漆膜的综合性能 | 第98页 |
4.4 本章小结 | 第98-99页 |
结论 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
附件 | 第109页 |