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基于丙烯酸乳液的无铬复合钝化液研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 金属腐蚀类型及其保护第9-11页
        1.2.1 腐蚀类型第9-10页
        1.2.2 金属保护第10-11页
    1.3 无铬钝化研究进展第11-13页
        1.3.1 无机无铬钝化第11-12页
        1.3.2 有机无铬钝化第12-13页
        1.3.3 有机无机复合钝化第13页
    1.4 丙烯酸树脂防腐涂料研究进展第13-14页
    1.5 丙烯酸树脂防腐涂料的特点第14页
    1.6 丙烯酸乳液聚合方式第14-17页
        1.6.1 种子乳液聚合法第14-15页
        1.6.2 微乳液聚合法第15-16页
        1.6.3 细乳液聚合法第16-17页
        1.6.4 无皂乳液聚合法第17页
    1.7 水性丙烯酸树脂改性方法第17-21页
        1.7.1 环氧改性第17-18页
        1.7.2 纳米粒子改性第18-19页
        1.7.3 含氟改性第19-20页
        1.7.4 有机硅改性第20-21页
    1.8 本学位论文的选题意义及研究思路第21-23页
        1.8.1 选题意义第21页
        1.8.2 研究思路第21-23页
第二章 实验部分第23-27页
    2.1 药品与仪器第23-24页
        2.1.1 药品第23页
        2.1.2 实验所用主要仪器第23-24页
    2.2 金属基体及其表面预处理第24页
    2.3 有机硅改性丙烯酸无皂乳液的制备第24页
    2.4 复合钝化液的制备第24-25页
    2.5 复合涂层的制备第25页
    2.6 测试表征方法第25-27页
        2.6.1 粒径及粒径分布表征第25页
        2.6.2 交流阻抗谱(EIS)测试第25页
        2.6.3 塔菲尔曲线(Tafel)测试第25页
        2.6.4 硫酸铜点滴实验第25页
        2.6.5 中性盐雾实验第25-26页
        2.6.6 附着力测试第26页
        2.6.7 耐湿热性能测定第26页
        2.6.8 扫描电镜表征第26-27页
第三章 有机硅改性丙烯酸乳液的制备与表征第27-31页
    3.1 有机硅功能单体用量对乳液聚合的影响第27-28页
    3.2 功能单体GMA对乳液聚合的影响第28-29页
    3.3 有机硅改性丙烯酸乳液的稳定性第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第四章 丙烯酸乳液复合钝化液的配方和工艺优化第31-63页
    4.1 有机硅改性丙烯酸乳液复合钝化液配方优化第31-47页
        4.1.1 有机硅改性丙烯酸乳液正交试验设计第31-32页
        4.1.2 正交试验结果分析第32-37页
        4.1.3 正交试验最优配方第37-39页
        4.1.4 钝化工艺研究第39-47页
    4.2 市售丙烯酸乳液正交试验配方优化第47-62页
        4.2.1 市售丙烯酸乳液正交试验设计第47-48页
        4.2.2 正交试验结果分析第48-53页
        4.2.3 正交试验最优配方第53-54页
        4.2.4 钝化工艺研究第54-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第五章 丙烯酸乳液复合钝化液的性能研究第63-71页
    5.1 有机硅改性丙烯酸复合钝化液性能第63-66页
        5.1.1 复合钝化液稳定性第63-65页
        5.1.2 复合钝化膜附着力测试第65页
        5.1.3 复合钝化膜耐湿热性测试第65-66页
        5.1.4 复合钝化膜表面形貌分析第66页
    5.2 市售丙烯酸复合钝化液性能第66-70页
        5.2.1 复合钝化液稳定性第66-68页
        5.2.2 复合钝化液制备钝化膜附着力测试第68-69页
        5.2.3 复合钝化膜耐湿热性测试第69页
        5.2.4 复合钝化液制备钝化膜表面形貌分析第69-70页
    5.3 本章小结第70-71页
第六章 总结第71-72页
参考文献第72-78页
本论文创新点第78-79页
致谢第79页

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