摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 微胶囊技术 | 第11-14页 |
1.1.1 微胶囊的概念 | 第11页 |
1.1.2 微胶囊的发展状况 | 第11-12页 |
1.1.3 微胶囊的功能 | 第12-13页 |
1.1.4 微胶囊的制备方法 | 第13-14页 |
1.2 自修复聚合物涂层 | 第14-23页 |
1.2.1 外援型自修复涂层 | 第15-20页 |
1.2.2 本征型自修复涂层 | 第20-23页 |
1.3 聚合物基自润滑材料 | 第23-26页 |
1.3.1 润滑材料 | 第23-24页 |
1.3.2 聚合物基自润滑材料 | 第24-26页 |
1.4 研究背景与内容 | 第26-28页 |
1.4.1 研究背景 | 第26-27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-38页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第28-29页 |
2.2 自修复微胶囊原材料的选择 | 第29-31页 |
2.2.1 微胶囊芯材的选择 | 第29-30页 |
2.2.2 微胶囊壁材的选择 | 第30页 |
2.2.3 涂层基体材料的选择 | 第30-31页 |
2.3 脲醛树脂/桐油微胶囊的制备 | 第31-34页 |
2.3.1 原位聚合法制备脲醛树脂/桐油微胶囊原理 | 第31-33页 |
2.3.2 脲醛树脂/桐油微胶囊制备过程 | 第33-34页 |
2.4 聚砜/桐油微胶囊的制备 | 第34-35页 |
2.4.1 溶剂挥发法制备聚砜/桐油微胶囊原理 | 第34页 |
2.4.2 聚砜/桐油微胶囊制备过程 | 第34-35页 |
2.5 微胶囊的表征及性能分析 | 第35-36页 |
2.5.1 微胶囊的形貌及壁厚表征 | 第35页 |
2.5.2 微胶囊芯材含量和包覆率的测定 | 第35-36页 |
2.5.3 微胶囊的化学结构分析 | 第36页 |
2.5.4 微胶囊的热稳定性能分析 | 第36页 |
2.6 自修复涂层的防腐蚀性能及摩擦学性能测试 | 第36-38页 |
2.6.1 自修复涂层的制备 | 第36页 |
2.6.2 自修复涂层的防腐蚀性能测试 | 第36页 |
2.6.3 环氧树脂复合材料力学性能测试 | 第36-37页 |
2.6.4 自修复涂层的摩擦性能测试 | 第37-38页 |
第三章 自修复微胶囊的制备及性能研究 | 第38-50页 |
3.1 脲醛树脂/桐油微胶囊的制备及性能研究 | 第38-43页 |
3.1.1 乳化剂种类对微胶囊成囊性能的影响 | 第38-39页 |
3.1.2 乳化剂浓度对微胶囊形貌成囊性能的影响 | 第39页 |
3.1.3 搅拌速度对微胶囊粒径的影响 | 第39-40页 |
3.1.4 芯壁比对微胶囊壁厚和芯材含量的影响 | 第40-41页 |
3.1.5 脲醛树脂/桐油微胶囊的表面形貌 | 第41-42页 |
3.1.6 脲醛树脂/桐油微胶囊的化学结构分析 | 第42-43页 |
3.1.7 脲醛树脂/桐油微胶囊的热稳定性能分析 | 第43页 |
3.2 聚砜/桐油微胶囊的制备及性能研究 | 第43-48页 |
3.2.1 分散剂种类对聚砜微胶囊形成的影响 | 第43-44页 |
3.2.2 搅拌速度对聚砜微胶囊粒径的影响 | 第44-45页 |
3.2.3 芯壁比对微胶囊壁厚和芯材含量的影响 | 第45-46页 |
3.2.4 聚砜/桐油微胶囊的表面形貌 | 第46页 |
3.2.5 聚砜/桐油微胶囊的化学结构分析 | 第46-47页 |
3.2.6 聚砜/桐油微胶囊的热稳定性能分析 | 第47-48页 |
3.3 本章小节 | 第48-50页 |
第四章 微胶囊/环氧树脂涂层自修复自润滑性能研究 | 第50-61页 |
4.1 微胶囊用量对自修复涂层防腐性能的影响 | 第50-54页 |
4.2 微胶囊/环氧树脂涂层自修复性能 | 第54-55页 |
4.2.1 脲醛树脂/桐油微胶囊涂层自修复性能 | 第54页 |
4.2.2 聚砜/桐油微胶囊自修复涂层自修复性能 | 第54-55页 |
4.2.3 微胶囊/环氧树脂涂层自修复机理 | 第55页 |
4.3 微胶囊/环氧树脂涂层的摩擦学性能 | 第55-59页 |
4.4 本章小节 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
发表文章目录 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |