摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-25页 |
1.1 镁合金腐蚀防护的科学意义 | 第8-9页 |
1.2 硅烷偶联剂防腐处理技术简述 | 第9-13页 |
1.2.1 硅烷偶联剂的结构及作用机理 | 第10-12页 |
1.2.2 硅烷偶联剂技术应用于金属表面处理 | 第12-13页 |
1.2.3 硅烷偶联剂对有机物作用机理 | 第13页 |
1.3 聚酰亚胺的特点及其在金属防腐处理中的应用 | 第13-23页 |
1.3.1 聚酰亚胺的优异性能 | 第13-14页 |
1.3.2 聚酰亚胺的合成多途径 | 第14-17页 |
1.3.3 聚酰亚胺的应用 | 第17页 |
1.3.4 聚酰亚胺/金属复合材料制备方法 | 第17-23页 |
1.4 课题的研究内容及意义 | 第23-25页 |
1.4.1 课题研究意义 | 第23-24页 |
1.4.2 本课题主要研究内容 | 第24-25页 |
2 实验方法 | 第25-31页 |
2.1 涂层制备流程图 | 第25-26页 |
2.2 主要试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.2.1 试验所用材料、试剂 | 第26页 |
2.2.2 试验所用仪器 | 第26-27页 |
2.3 试验步骤 | 第27-28页 |
2.3.1 镁合金试样预处理 | 第27页 |
2.3.2 硅烷偶联剂的水解 | 第27页 |
2.3.3 聚酰胺酸溶液的制备 | 第27-28页 |
2.3.4 镁合金表面防腐层制备 | 第28页 |
2.4 实验表征方法 | 第28-31页 |
2.4.1 膜层形貌及成分分析 | 第28-29页 |
2.4.2 膜层耐蚀性检测 | 第29-30页 |
2.4.3 膜层结合力测试 | 第30-31页 |
3 镁合金表面聚酰亚胺涂层的化学聚合及耐蚀性 | 第31-50页 |
3.1 高聚物和金属对硅烷的选择性 | 第31-32页 |
3.1.1 硅烷偶联剂结构对硅烷选择的影响 | 第31页 |
3.1.2 金属对硅烷偶联剂的选择性 | 第31-32页 |
3.1.3 聚酰亚胺对硅烷偶联剂的选择 | 第32页 |
3.2 实验方案 | 第32-33页 |
3.3 镁合金与涂层结合力测试对比分析 | 第33-34页 |
3.4 室温盐水浸泡实验失重率对比分析 | 第34-49页 |
3.4.1 PI类型、固含量相同的不同膜层失重率比较 | 第36-40页 |
3.4.2 PI类型相同、固含量不同的涂层失重率比较 | 第40-42页 |
3.4.3 PI类型不同、固含量相同的涂层失重率比较 | 第42-49页 |
3.5 小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |