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聚脲基双壁微胶囊/环氧树脂自修复海工防护涂层的制备与性能研究

摘要第11-13页
Abstract第13-15页
第1章 绪论第16-28页
    1.1 研究背景与意义第16-17页
    1.2 自修复微胶囊的研究现状第17-20页
        1.2.1 自修复微胶囊的修复机理第17页
        1.2.2 自修复单壁微胶囊的设计与研究进展第17-19页
        1.2.3 自修复双壁微胶囊的设计与研究进展第19-20页
    1.3 微胶囊填充型自修复防护涂层的研究现状第20-24页
        1.3.1 异氰酸酯微胶囊填充型自修复防护涂层的研究进展第20-21页
        1.3.2 环氧树脂胶囊填充型自修复防护涂层的研究进展第21-22页
        1.3.3 植物油胶囊填充型自修复防护涂层的研究进展第22-24页
        1.3.4 缓蚀-腐蚀抑制剂胶囊填充型自修复防护涂层的研究进展第24页
    1.4 研究思路与目标第24-27页
        1.4.1 研究思路第24-25页
        1.4.2 研究目标第25-26页
        1.4.3 研究内容第26-27页
    1.5 课题来源第27-28页
第2章 实验方案第28-36页
    2.1 材料与设备第28-29页
        2.1.1 实验材料第28页
        2.1.2 仪器设备第28-29页
    2.2 技术流程第29页
    2.3 微胶囊的合成与制备第29-31页
        2.3.1 聚脲基单壁微胶囊的合成与制备第30页
        2.3.2 聚脲基双壁微胶囊的合成与制备第30页
        2.3.3 GO改性聚脲基双壁微胶囊的合成与制备第30-31页
    2.4 微胶囊的结构与性能表征第31-32页
        2.4.1 微胶囊的表面形貌测试第31-32页
        2.4.2 微胶囊的化学结构测试第32页
        2.4.3 微胶囊的热稳定性测试第32页
    2.5 自修复涂层的制备与测试第32-36页
        2.5.1 自修复涂层的制备第32-33页
        2.5.2 自修复涂层的微观结构测试第33-34页
        2.5.3 自修复涂层的拉伸性能测试第34页
        2.5.4 自修复涂层的数字散斑测试第34页
        2.5.5 自修复涂层的电化学性能测试第34-36页
第3章 聚脲基双壁微胶囊的合成与表征第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 聚脲基双壁微胶囊的合成工艺探索第36-43页
        3.2.1 预聚物乳液的制备工艺探索第37-39页
        3.2.2 胺基扩链剂乳液的制备工艺探索第39-40页
        3.2.3 聚脲基单壁微胶囊的合成工艺探索第40-41页
        3.2.4 聚脲基双壁微胶囊的合成工艺探索第41-42页
        3.2.5 聚脲基双壁微胶囊的合成与制备第42-43页
    3.3 聚脲基双壁微胶囊的微观形貌与化学结构表征第43-45页
        3.3.1 聚脲基双壁微胶囊的微观形貌分析第43-44页
        3.3.2 聚脲基双壁微胶囊的粒径分布分析第44页
        3.3.3 聚脲基双壁微胶囊的化学结构分析第44-45页
    3.4 聚脲基双壁微胶囊的芯材含量与热稳定性能表征第45-46页
        3.4.1 聚脲基双壁微胶囊的芯材含量测试第45-46页
        3.4.2 聚脲基双壁微胶囊的热稳定性能分析第46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 聚脲基双壁微胶囊/环氧树脂自修复海工防护涂层的制备与表征第48-61页
    4.1 引言第48页
    4.2 自修复涂层的制备第48-49页
        4.2.1 自修复涂层拉伸试样的制备第48-49页
        4.2.2 自修复涂层腐蚀试样的制备第49页
    4.3 自修复涂层的微观结构表征第49-51页
        4.3.1 自修复涂层中微胶囊分散状态测试分析第49-50页
        4.3.2 自修复涂层中的微胶囊/环氧树脂界面结构测试分析第50-51页
    4.4 自修复涂层的力学性能与变形行为表征第51-57页
        4.4.1 自修复涂层的应力-应变曲线测试分析第51-52页
        4.4.2 自修复涂层的力学性能自修复效率计算分析第52-54页
        4.4.3 自修复涂层的力学性能自修复机理研究第54-57页
    4.5 自修复涂层的电化学性能表征第57-60页
        4.5.1 自修复涂层的电化学性能修复效率计算分析第57-58页
        4.5.2 自修复涂层的电化学性能自修复机理研究第58-60页
    4.6 本章小结第60-61页
第5章 GO改性聚脲基双壁微胶囊的合成与表征第61-74页
    5.1 引言第61页
    5.2 GO改性聚脲基双壁微胶囊的合成工艺研究第61-68页
        5.2.1 GO改性预聚物乳液的制备工艺探索第61-64页
        5.2.2 GO改性聚脲基单壁微胶囊的合成工艺探索第64-66页
        5.2.3 GO改性聚脲基双壁微胶囊的合成工艺探索第66-67页
        5.2.4 GO改性聚脲基双壁微胶囊的合成与制备第67-68页
    5.3 GO改性聚脲基双壁微胶囊的微观结构表征第68-71页
        5.3.1 GO改性微胶囊的微观形貌测试分析第68-69页
        5.3.2 GO改性微胶囊的粒径分布测试分析第69-70页
        5.3.3 GO改性微胶囊的化学结构测试分析第70页
        5.3.4 GO改性微胶囊的晶体结构测试分析第70-71页
    5.4 GO改性聚脲基双壁微胶囊的芯材含量与热稳定性能表征第71-72页
        5.4.1 GO改性微胶囊的芯材含量测试分析第71-72页
        5.4.2 GO改性微胶囊的热稳定性能测试分析第72页
    5.5 本章小结第72-74页
第6章 GO改性自修复涂层的制备与表征第74-90页
    6.1 引言第74页
    6.2 GO改性自修复涂层的制备第74-75页
        6.2.1 改性自修复涂层拉伸试样的制备第74页
        6.2.2 GO改性自修复涂层腐蚀试样的制备第74-75页
    6.3 GO改性自修复涂层的微观结构表征第75-77页
        6.3.1 GO改性微胶囊分散状态测试分析第75-76页
        6.3.2 GO改性微胶囊/环氧树脂界面结构测试分析第76-77页
    6.4 GO改性自修复涂层的力学性能与变形行为表征第77-83页
        6.4.1 改性自修复涂层的应力-应变曲线测试分析第77-79页
        6.4.2 GO改性自修复涂层的力学性能自修复效率计算分析第79-80页
        6.4.3 GO改性自修复涂层的力学性能自修复机理研究第80-83页
    6.5 GO改性自修复涂层的电化学性能表征第83-88页
        6.5.1 GO改性自修复涂层的电化学性能测试分析第83-85页
        6.5.2 GO改性自修复涂层的电化学性能自修复效率计算分析第85-87页
        6.5.3 GO改性自修复涂层的电化学性能自修复机理研究第87-88页
    6.6 本章小结第88-90页
第7章 结论与展望第90-93页
    7.1 结论第90-91页
    7.2 展望第91-93页
参考文献第93-100页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第100-102页
致谢第102页

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