学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 涂层失效机理 | 第17-19页 |
1.2.1 涂层老化降解 | 第17-18页 |
1.2.2 涂层下腐蚀 | 第18-19页 |
1.3 大气环境因素 | 第19-21页 |
1.3.1 光照 | 第19页 |
1.3.2 温度 | 第19-20页 |
1.3.3 水和湿气 | 第20页 |
1.3.4 大气污染物 | 第20-21页 |
1.4 大气腐蚀试验 | 第21-23页 |
1.4.1 大气暴露试验 | 第21页 |
1.4.2 实验室加速实验 | 第21-23页 |
1.5 防腐涂层配套体系 | 第23-25页 |
1.6 研究方法与手段 | 第25-27页 |
1.6.1 电化学方法 | 第25-26页 |
1.6.2 光谱学方法 | 第26页 |
1.6.3 其他测试和分析方法 | 第26-27页 |
1.7 论文的研究意义与研究内容 | 第27-29页 |
1.7.1 论文的研究意义 | 第27页 |
1.7.2 论文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验方法 | 第29-33页 |
2.1 实验材料及试样制备 | 第29页 |
2.2 腐蚀实验 | 第29-30页 |
2.3 测试方法 | 第30-33页 |
2.3.1 电化学阻抗测试 | 第30页 |
2.3.2 扫描电镜观察 | 第30-31页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第31页 |
2.3.4 附着力测试 | 第31页 |
2.3.5 差示扫描量热法 | 第31-33页 |
第三章 模拟大气环境介质对有机复合涂层防护性能的影响 | 第33-61页 |
3.1 双层涂层在三种模拟溶液中劣化过程的对比研究 | 第33-46页 |
3.1.1 双层涂层在三种模拟溶液中的电化学阻抗谱 | 第33-38页 |
3.1.2 双层涂层在三种模拟溶液中的等效电路拟合 | 第38-42页 |
3.1.3 双层涂层在三种模拟溶液中的红外光谱分析 | 第42-44页 |
3.1.4 双层涂层在三种模拟溶液中的扫描电镜观察 | 第44-46页 |
3.2 三层涂层在三种模拟溶液中劣化过程的对比研究 | 第46-60页 |
3.2.1 三层涂层在三种模拟溶液中的电化学阻抗谱 | 第46-51页 |
3.2.2 三层涂层在三种模拟溶液中的等效电路拟合 | 第51-54页 |
3.2.3 三层涂层在三种模拟溶液中的红外光谱分析 | 第54-57页 |
3.2.4 三层涂层在三种模拟溶液中的扫描电镜观察 | 第57-60页 |
3.3 结论 | 第60-61页 |
第四章 温度和模拟大气环境介质对涂层防护性能的共同影响 | 第61-95页 |
4.1 涂层表面形貌与附着力 | 第61-67页 |
4.2 电化学阻抗谱 | 第67-76页 |
4.2.1 涂层在不同温度条件海洋大气模拟液中的电化学阻抗谱 | 第68-71页 |
4.2.2 涂层在不同温度条件工业大气模拟液中的电化学阻抗谱 | 第71-73页 |
4.2.3 涂层在不同温度条件海洋工业大气模拟液中的电化学阻抗谱 | 第73-76页 |
4.3 等效电路拟合 | 第76-88页 |
4.3.1 涂层在不同温度条件海洋大气模拟液中的拟合参数 | 第80-81页 |
4.3.2 涂层在不同温度条件工业大气模拟液中的拟合参数 | 第81-83页 |
4.3.3 涂层在不同温度条件海洋工业大气模拟液中的拟合参数 | 第83-85页 |
4.3.4 拟合参数在不同温度相同模拟溶液条件下的变化规律 | 第85页 |
4.3.5 拟合参数在相同温度不同模拟溶液条件下的变化规律 | 第85-88页 |
4.4 红外光谱测试 | 第88-92页 |
4.4.1 面漆的红外光谱分析 | 第88-91页 |
4.4.2 底漆的红外光谱分析 | 第91-92页 |
4.5 DSC分析 | 第92-93页 |
4.6 结论 | 第93-95页 |
第五章 总结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第105-107页 |
作者和导师简介 | 第107-108页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第108-109页 |