超耐候粉末涂料用聚酯树脂的合成与耐候性研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-12页 |
CONTENTS | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-31页 |
·引言 | 第16页 |
·粉末涂料的发展 | 第16-17页 |
·粉末涂料组成、制备与工艺 | 第17-20页 |
·粉末涂料的组成 | 第17-19页 |
·粉末涂料的制备方法 | 第19页 |
·涂装工艺 | 第19-20页 |
·粉末涂料聚酯树脂简介 | 第20-21页 |
·传统的树脂合成方法 | 第20页 |
·传统的合成工艺 | 第20-21页 |
·合成原理 | 第21页 |
·老化机理及聚酯涂层耐候性影响因素 | 第21-24页 |
·老化降解机理 | 第21-23页 |
·影响聚酯粉末涂料耐候性的主要因素 | 第23-24页 |
·聚酯粉末涂料研究状况 | 第24-29页 |
·合成耐候性聚酯 | 第24-26页 |
·改性聚酯树脂 | 第26-27页 |
·添加助剂 | 第27页 |
·添加填料 | 第27-29页 |
·本文的研究目的、意义及内容 | 第29-30页 |
·本文研究的目的、意义 | 第29页 |
·研究内容 | 第29-30页 |
·本文的创新之处 | 第30-31页 |
第二章 超耐候聚酯树脂的合成 | 第31-46页 |
·引言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-34页 |
·实验原材料 | 第31-32页 |
·实验设备 | 第32页 |
·超耐候聚酯树脂的合成 | 第32-33页 |
·表征与性能测试 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-45页 |
·工艺的研究 | 第34-39页 |
·单体的选择 | 第34-36页 |
·加料方式的确定 | 第36-37页 |
·醇酸比的确定 | 第37-38页 |
·三元醇的量 | 第38页 |
·抽真空时间 | 第38-39页 |
·保温温度 | 第39页 |
·聚酯树脂的表征与测试 | 第39-45页 |
·化学结构分析 | 第39-40页 |
·分子量与分子量分布的分析 | 第40-41页 |
·玻璃化温度分析 | 第41-42页 |
·热稳定性分析 | 第42页 |
·结晶性分析 | 第42-43页 |
·与国外同类产品性能对比 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第三章 抗氧剂对聚酯树脂耐候性的影响 | 第46-68页 |
·引言 | 第46-47页 |
·抗氧剂抗氧化的理论依据 | 第47-48页 |
·受阻酚类抗氧剂的稳定机理 | 第47-48页 |
·亚磷酸酯类抗氧剂的稳定机理 | 第48页 |
·抗氧剂并用的协同作用机理 | 第48页 |
·实验部分 | 第48-52页 |
·实验原料 | 第48-49页 |
·实验仪器 | 第49-50页 |
·聚酯树脂合成 | 第50-51页 |
·制板 | 第51页 |
·性能测试与表征 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-66页 |
·单组份抗氧剂对涂层耐候性的影响 | 第52-56页 |
·单组份抗氧剂对涂层颜色的影响 | 第52-53页 |
·单组份抗氧剂对涂层保光率的影响 | 第53-54页 |
·单组份抗氧剂全反射红外分析 | 第54-56页 |
·复合抗氧剂不同比例对涂层耐候性的影响 | 第56-64页 |
·不同比例复合抗氧剂对涂层色差的影响 | 第56-59页 |
·不同比例复合抗氧剂对涂层保光率的影响 | 第59-61页 |
·不同比例复合抗氧剂全反射红外分析 | 第61-64页 |
·复配抗氧剂体系最佳用量确定 | 第64-66页 |
·最佳复配抗氧剂体系用量对色差的影响 | 第64-65页 |
·最佳复配抗氧剂体系用量对保光率的影响 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第四章 聚酯树脂耐候性研究 | 第68-85页 |
·引言 | 第68页 |
·聚酯涂层老化降解机理 | 第68-70页 |
·实验部分 | 第70-73页 |
·实验仪器 | 第70-71页 |
·实验原材料 | 第71页 |
·聚酯树脂的合成 | 第71页 |
·制板 | 第71页 |
·性能测试与表征 | 第71-73页 |
·结果与讨论 | 第73-84页 |
·保光率 | 第73-74页 |
·表观颜色变化 | 第74-76页 |
·涂层热氧老化研究 | 第76-78页 |
·衰减全反射红外 | 第78-80页 |
·表面形貌分析 | 第80-82页 |
·涂层表面元素分析 | 第82-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
攻读学位期间(待)发表的学术论文 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |