摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1.研究背景 | 第11-12页 |
1.2 防腐涂料防腐机理 | 第12-13页 |
1.3 水性防腐涂料的研究现状与展望 | 第13-18页 |
1.3.1 水性丙烯酸酯防腐涂料 | 第13-15页 |
1.3.2 水性环氧防腐涂料 | 第15-17页 |
1.3.3 水性防腐涂料存在的问题及展望 | 第17-18页 |
1.4 乳液聚合方法 | 第18-21页 |
1.4.1 乳液聚合成核机理 | 第18-19页 |
1.4.2 乳液聚合过程 | 第19页 |
1.4.3 乳液聚合技术进展 | 第19-21页 |
1.5 本课题研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 GMA改性丙烯酸酯乳液的制备及研究 | 第21-22页 |
1.5.2 环氧丙烯酸酯乳液的制备及研究 | 第22页 |
1.5.3 水性防腐涂料的配制及研究 | 第22-23页 |
第2章 GMA改性丙酸酯乳液的合成 | 第23-43页 |
2.1 实验部分 | 第23-27页 |
2.1.1 主要原材料 | 第23页 |
2.1.2 主要设备及仪器 | 第23-24页 |
2.1.3 乳液合成配方 | 第24-25页 |
2.1.4 乳液合成工艺 | 第25-27页 |
2.2 性能测试 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-41页 |
2.3.1 引发剂用量对乳液性能的影响 | 第28-30页 |
2.3.2 功能单体GMA用量对乳液性能的影响 | 第30-35页 |
2.3.3 功能单体(GMA)的添加顺序对乳液的影响 | 第35-36页 |
2.3.4 单体配比对乳液性能的影响 | 第36-39页 |
2.3.5 红外光谱分析和TGA分析 | 第39-41页 |
2.4 小结 | 第41-43页 |
2.4.1 工艺参数 | 第41页 |
2.4.2 乳液性能检测 | 第41-43页 |
第3章 环氧丙烯酸酯的合成 | 第43-51页 |
3.1 实验部分 | 第43-46页 |
3.1.1 主要原材料 | 第43页 |
3.1.2 主要设备及仪器 | 第43-44页 |
3.1.3 实验原理及步骤 | 第44-46页 |
3.2 分析与测试 | 第46-47页 |
3.2.1 环氧值的测定 | 第46-47页 |
3.2.2 红外光谱测定 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-50页 |
3.3.1 工艺条件 | 第47-49页 |
3.3.2 红外光谱分析 | 第49-50页 |
3.4 小结 | 第50-51页 |
第4章 环氧改性丙烯酸酯乳液的合成 | 第51-65页 |
4.1 实验部分 | 第51-53页 |
4.1.1 主要原材料 | 第51-52页 |
4.1.2 主要设备及仪器 | 第52页 |
4.1.3 乳液的制备工艺 | 第52-53页 |
4.2 分析与测试 | 第53-54页 |
4.2.1 乳液性能测试 | 第53-54页 |
4.2.2 涂膜性能测试 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-63页 |
4.3.1 FT‐IR分析 | 第54-55页 |
4.3.2 不同种类环氧功能单体改性丙烯酸酯乳液的粒径分析 | 第55-56页 |
4.3.3 自合成功能单体投料量对乳液性能的影响 | 第56-59页 |
4.3.4 交流阻抗谱EIS测试 | 第59-62页 |
4.3.5 热重(TG)分析 | 第62-63页 |
4.4 小结 | 第63-65页 |
第5章 水性防腐涂料的制备 | 第65-75页 |
5.1 实验部分 | 第65-67页 |
5.1.1 主要原材料 | 第65页 |
5.1.2 主要设备及仪器 | 第65-66页 |
5.1.3 自交联防腐涂料基本配方 | 第66页 |
5.1.4 涂料的制备工艺 | 第66-67页 |
5.1.5 试片处理 | 第67页 |
5.2 检测方法 | 第67-68页 |
5.3 结果与讨论 | 第68-73页 |
5.3.1 聚合物乳液的影响 | 第68-69页 |
5.3.2 成膜助剂的影响 | 第69-70页 |
5.3.3 乳液量的影响 | 第70页 |
5.3.4 防腐涂料涂层的EIS测试 | 第70-72页 |
5.3.5 不同基材的成膜性能 | 第72-73页 |
5.4 小结 | 第73-75页 |
第6章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |