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水性聚合物防污涂层的设计合成及应用研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 前言第14-24页
    1.1 防污涂层概述第14-15页
    1.2 防污涂层的制备方法第15-16页
    1.3 防污涂层基体树脂的分类第16-17页
        1.3.1 聚氨酯第16页
        1.3.2 丙烯酸酯第16页
        1.3.3 环氧树脂第16-17页
    1.4 水性防污涂层的分类第17-18页
        1.4.1 阴离子型第17页
        1.4.2 阳离子型第17页
        1.4.3 非离子型第17-18页
    1.5 防污涂层国内外的研究进展第18-19页
        1.5.1 国外防污涂层的研究进展第18-19页
        1.5.2 国内防污涂层的研究进展第19页
    1.6 阴极电泳漆概述第19-21页
        1.6.1 阴极电泳涂装原理第20-21页
        1.6.2 阴极电泳涂料特点第21页
    1.7 课题研究的目的和意义第21-22页
    1.8 课题的研究内容第22-24页
第二章 水性阴离子聚丙烯酸酯的制备第24-42页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-30页
        2.2.1 实验材料第25页
        2.2.2 主要实验仪器第25-26页
        2.2.3 水性阴离子聚丙烯酸酯的合成原理第26页
        2.2.4 水性阴离子聚丙烯酸酯的原料选择第26-27页
        2.2.5 水性阴离子聚丙烯酸酯玻璃化温度设计第27-28页
        2.2.6 合成工艺流程框图第28页
        2.2.7 配漆固化流程图第28页
        2.2.8 实验原理第28-29页
        2.2.9 水性阴离子聚丙烯酸酯的合成步骤第29页
        2.2.10 配漆第29-30页
    2.3 性能测试与表征第30-32页
        2.3.1 树脂及涂层外观第30页
        2.3.2 固含量的测定第30页
        2.3.3 涂层硬度测试第30页
        2.3.4 附着力测试第30-31页
        2.3.5 涂层抗冲击性测试第31页
        2.3.6 涂层柔韧性测试第31页
        2.3.7 粒径测定第31页
        2.3.8 红外光谱表征第31页
        2.3.9 热重测试第31-32页
        2.3.10 核磁共振第32页
    2.4 实验结果与讨论第32-41页
        2.4.1 玻璃化温度对分散液及涂层的影响第32-34页
        2.4.2 HPMA含量对分散液和涂层的影响第34-36页
        2.4.3 AA含量对树脂及涂层性能的影响第36-39页
        2.4.4 红外谱图分析第39-40页
        2.4.5 核磁共振氢谱分析第40页
        2.4.6 热重分析第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 水性阴离子防污涂层的制备及应用第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-44页
        3.2.1 实验原料第43页
        3.2.2 主要仪器及设备第43-44页
        3.2.3 实验原理第44页
        3.2.4 防污涂层的制备第44页
        3.2.5 工艺流程图第44页
    3.3 性能测试与表征第44-47页
        3.3.1 树脂及涂层外观第44-45页
        3.3.2 固含量的测定第45页
        3.3.3 吸水率测定第45页
        3.3.4 涂层硬度测试第45页
        3.3.5 附着力测试第45页
        3.3.6 涂层抗冲击性测试第45页
        3.3.7 涂层柔韧性测试第45-46页
        3.3.8 涂层光泽度测试第46页
        3.3.9 粒径测定第46页
        3.3.10 涂层接触角测定第46页
        3.3.11 耐老化测试第46页
        3.3.12 红外光谱表征第46页
        3.3.13 涂层表面形貌分析第46-47页
    3.4 实验结果与讨论第47-56页
        3.4.1 红外光谱谱图分析第47-48页
        3.4.2 防污涂层表面形貌分析第48页
        3.4.3 HPMA含量、PFPG含量对涂层接触角的影响第48-49页
        3.4.4 PFPG含量对涂层吸水率的影响第49-50页
        3.4.5 防污涂层的性能、应用及局限第50-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第四章 阴极电泳漆的制备第58-72页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 实验部分第59-64页
        4.2.1 实验材料第59页
        4.2.2 主要仪器及设备第59-60页
        4.2.3 水性阳离子聚丙烯酸酯的合成机理第60页
        4.2.4 水性阳离子聚丙烯酸酯的原料选择第60页
        4.2.5 水性阳离子聚丙烯酸酯玻璃化温度设计第60-61页
        4.2.6 合成工艺流程框图第61页
        4.2.7 实验原理第61-63页
        4.2.8 水性阳离子聚丙烯酸酯合成步骤第63页
        4.2.9 封端HDI三聚体的合成第63页
        4.2.10 电沉积涂层的制备及固化第63-64页
    4.3 性能测试与表征第64-65页
        4.3.1 树脂及涂层外观第64页
        4.3.2 固含量的测定第64页
        4.3.3 涂层硬度测试第64页
        4.3.4 附着力测试第64页
        4.3.5 涂层抗冲击性测试第64页
        4.3.6 涂层柔韧性测试第64页
        4.3.7 分散液贮存稳定性测试第64-65页
        4.3.8 红外光谱表征第65页
        4.3.9 热重测试第65页
        4.3.10 核磁共振第65页
    4.4 实验结果与讨论第65-71页
        4.4.1 电泳涂装工艺条件探索第65-66页
        4.4.2 HPMA含量对分散液及涂层性能的影响第66-67页
        4.4.3 玻璃化温度对分散液及涂层性能的影响第67页
        4.4.4 DMAEMA含量对分散液及涂层性能的影响第67-68页
        4.4.5 红外谱图分析第68-69页
        4.4.6 核磁共振氢谱分析第69-70页
        4.4.7 热重分析第70-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第五章 阴极防污电泳漆的制备及应用第72-85页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 实验部分第73-75页
        5.2.1 实验原料第73页
        5.2.2 主要仪器及设备第73-74页
        5.2.3 实验原理第74页
        5.2.4 防污涂层的制备第74-75页
        5.2.5 工艺流程图第75页
    5.3 性能测试与表征第75-76页
        5.3.1 树脂及涂层外观第75页
        5.3.2 固含量的测定第75页
        5.3.3 吸水率测定第75页
        5.3.4 涂层硬度测试第75页
        5.3.5 附着力测试第75页
        5.3.6 涂层抗冲击性测试第75-76页
        5.3.7 涂层柔韧性测试第76页
        5.3.8 涂层接触角测定第76页
        5.3.9 耐老化测试第76页
        5.3.10 红外光谱表征第76页
        5.3.11 涂层表面形貌分析第76页
    5.4 实验结果与讨论第76-83页
        5.4.1 红外光谱谱图分析第76-77页
        5.4.2 防污涂层表面形貌分析第77-78页
        5.4.3 PFPG含量对涂层吸水率的影响第78页
        5.4.4 PFPG含量对液滴接触角的影响第78-79页
        5.4.5 液滴接触角随时间的变化第79-80页
        5.4.6 涂层防污及自清洁性能测试第80-81页
        5.4.7 防污涂层综合性能测试第81-82页
        5.4.8 防污涂层耐老化测试第82-83页
        5.4.9 阴极电泳防污涂层的优势及局限性第83页
    5.5 本章小结第83-85页
第六章 结论第85-87页
参考文献第87-93页
研究生在读期间发表的论文第93-94页
致谢第94页

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