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涂层/金属体系腐蚀失效行为的理论及实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 选题背景及意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-20页
    1.3 论文的主要研究工作第20-21页
    参考文献第21-27页
第二章 固化剂含量对涂层水传输及防腐性能影响研究第27-43页
    2.1 引言第27-29页
    2.2 实验内容与方法第29-30页
        2.2.1 样品制备第29页
        2.2.2 电化学阻抗测试与数据分析第29-30页
        2.2.3 玻璃转化温度(T_g )测试第30页
    2.3 实验结果与讨论第30-40页
        2.3.1 水传输测量结果—电化学阻抗谱(EIS)结论第30-33页
        2.3.2 有机硅环氧涂层的T_g分析第33-34页
        2.3.3 有机硅环氧涂层防腐蚀性能实验第34-40页
    2.4 本章小结第40-41页
    参考文献第41-43页
第三章 碳钢表面涂层有效电容及水传输行为的EIS研究第43-61页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 有效电容理论第44-47页
        3.2.1 表面分布第44-46页
        3.2.2 法向分布第46-47页
    3.3 实验内容和方法第47-48页
        3.3.1 实验材料和样品制备第47页
        3.3.2 动电位扫描和EIS实验第47-48页
    3.4 实验结果和讨论第48-57页
        3.4.1 A3碳钢的EIS阻抗响应特征第48-50页
        3.4.2 有机硅环氧涂层/碳钢体系的EIS阻抗响应特征第50-55页
        3.4.3 水的渗透计算第55-56页
        3.4.4 涂层厚度的计算第56-57页
    3.5 本章小结第57-58页
    参考文献第58-61页
第四章 涂层/金属体系腐蚀失效机理的对比研究第61-83页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验内容和方法第62-63页
        4.2.1 实验材料第62页
        4.2.2 试样制备第62-63页
        4.2.3 EIS实验第63页
        4.2.4 物理特性第63页
    4.3 实验结果第63-70页
        4.3.1 有机硅环氧涂层的开路电位响应第63-64页
        4.3.2 EIS实验结果第64-69页
        4.3.3 附着力测试结果第69-70页
        4.3.4 DSC实验结果第70页
    4.4 结果分析与讨论第70-79页
        4.4.1 涂层厚度及金属基体对涂层/金属体系腐蚀过程的影响第71-75页
        4.4.2 金属基体对涂层/金属界面电化学反应的影响第75-79页
    4.5 本章小结第79-80页
    参考文献第80-83页
第五章 涂料助剂对有机硅环氧涂层防腐性能的影响研究第83-105页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验内容及方法第84-85页
        5.2.1 实验材料第84页
        5.2.2 试样制备第84页
        5.2.3 电化学实验第84-85页
        5.2.4 玻璃转化温度测量第85页
        5.2.5 接触角测量第85页
    5.3 实验结果与分析第85-100页
        5.3.1 GLYMO对有机硅环氧涂层防腐性能的影响第85-93页
        5.3.2 SMP对有机硅环氧涂层防腐性能的影响第93-100页
    5.4 本章小结第100-101页
    参考文献第101-105页
第六章 铝合金表面硅烷处理对涂层防护性能影响研究第105-127页
    6.1 引言第105-106页
    6.2 实验内容及方法第106-108页
        6.2.1 实验材料第106页
        6.2.2 试样制备第106-107页
        6.2.3 电化学实验及数据分析第107页
        6.2.4 附着力实验第107-108页
    6.3 实验结果第108-120页
        6.3.1 SSGP对涂层体系的阻抗谱响应的影响第108-115页
        6.3.2 SSGP对涂层体系的水传输影响第115-118页
        6.3.3 SSGP对铝合金/涂层界面处电化学反应的影响第118-120页
        6.3.4 SSGP对涂层附着强度的影响第120页
    6.4 分析与讨论第120-124页
        6.4.1 硅烷膜对涂层体系腐蚀失效过程的影响第120-122页
        6.4.2 模型验证硅烷膜/涂层界面处的水浓度突变第122-124页
        6.4.3 硅烷膜增强涂层附着力第124页
    6.5 本章小结第124页
    参考文献第124-127页
第七章 全文主要结论与工作展望第127-131页
    7.1 本文主要结论第127-128页
    7.2 工作展望第128-131页
攻读博士期间发表论文、参加科研及获奖情况第131-133页
    (一)学术论文第131-132页
    (二)参与科研情况第132页
    (三)获奖情况第132-133页
致谢第133-136页

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