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可印刷新型抗老化炭系电热涂料的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
插图索引第11-13页
附表索引第13-14页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 引言第14页
    1.2 国内外电热涂料研究现状第14-15页
    1.3 电热涂料的组成与分类第15-19页
        1.3.1 电热涂料的组成第15-18页
        1.3.2 电热涂料的分类第18-19页
    1.4 电热涂料的导电机理与电热机理第19-21页
        1.4.1 非添加型电热涂料的导电机理第19页
        1.4.2 添加型电热涂料的导电机理第19-21页
        1.4.3 电热涂层的电热机理第21页
    1.5 影响电热涂料电热性能的主要因素第21-23页
    1.6 电热涂料用原材料的基本特性第23-25页
        1.6.1 石墨第23页
        1.6.2 炭黑第23页
        1.6.3 煅烧石油焦和煅烧沥青焦第23-24页
        1.6.4 无烟煤第24页
        1.6.5 碳化硅第24页
        1.6.6 酚醛树脂第24页
        1.6.7 酚醛-环氧复合树脂第24-25页
        1.6.8 聚氨酯第25页
        1.6.9 S 树脂第25页
        1.6.10 水性丙烯酸树脂第25页
    1.7 未来的发展方向第25-26页
        1.7.1 低成本导电涂料第25-26页
        1.7.2 环保型导电涂料第26页
        1.7.3 多功能导电涂料第26页
    1.8 选题意义和研究内容第26-28页
第2章 实验方法和实验内容第28-33页
    2.1 实验主要原材料及仪器设备第28-29页
        2.1.1 本实验所采用的主要原料与试剂第28-29页
        2.1.2 本实验所使用的主要仪器设备第29页
    2.2 实验工艺流程第29-30页
    2.3 实验步骤第30-31页
        2.3.1 制作底板第30页
        2.3.2 树脂配制第30页
        2.3.3 涂料浆料的配制第30页
        2.3.4 涂层刷制第30页
        2.3.5 固化第30-31页
    2.4 性能测试第31-33页
        2.4.1 电热性能测试第31页
        2.4.2 电热涂料涂层的耐老化性能的测试第31-32页
        2.4.3 电热涂料涂层的附着力测试第32页
        2.4.4 电热涂料涂层的扫描电镜分析第32-33页
第3章 复合型炭系电热涂料的研究第33-48页
    3.1 导电填料种类和含量对炭系电热涂料电热性能的影响第33-39页
        3.1.1 石墨含量对炭系电热涂料电热性能的影响第33-36页
        3.1.2 炭黑含量对炭系电热涂料电热性能的影响第36-38页
        3.1.3 碳化硅含量对炭系电热涂料电热性能的影响第38-39页
    3.2 粘结剂的种类对炭系电热涂料电热性能的影响第39-42页
    3.3 粘结剂的含量对炭系电热涂料的影响第42-44页
        3.3.1 粘结剂的含量对涂料电热性能的影响第42-43页
        3.3.2 粘结剂的含量对炭系电热涂料附着力的影响第43-44页
    3.4 具有较高实用价值的涂料配比与其电热性能第44-46页
    3.5 复合型炭系电热涂料抗老化性研究第46页
    3.6 本章小结第46-48页
第4章 炭系电热涂料均匀性和耐久稳定性的研究第48-69页
    4.1 S 树脂基炭系电热涂料第48-57页
        4.1.1 炭黑与煅后焦对电热涂料性能影响的对比第49-51页
        4.1.2 导电填料铜粉、氧化铝粉、二氧化硅粉对涂料电热性能的影响第51-53页
        4.1.3 S 树脂基电热涂料附着力测试第53-54页
        4.1.4 S 树脂基电热涂料最佳配比的研究第54-57页
    4.2 水性丙烯酸树脂基炭系电热涂料第57-64页
        4.2.1 无烟煤对炭系电热涂料电热性能的影响第57-60页
        4.2.2 两种不同水性树脂粘结剂对炭系电热涂料电热性能的影响第60-62页
        4.2.3 水性丙烯酸树脂基电热涂料的附着力测试第62页
        4.2.4 水性丙烯酸基电热涂料的最佳配比的研究第62-64页
    4.3 两种水性树脂基电热涂料可印刷性研究第64-65页
    4.4 两种水性树脂基电热涂料的抗老化性能测试第65-68页
    4.5 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第75页

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