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 |