摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-15页 |
1 绪论 | 第15-24页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 聚吡咯 | 第15-19页 |
1.2.1 聚吡咯概述 | 第15-16页 |
1.2.2 聚吡咯的合成方法及其机理 | 第16-17页 |
1.2.3 聚吡咯的掺杂机理 | 第17-18页 |
1.2.4 模板法制备聚吡咯 | 第18-19页 |
1.3 聚乙烯醇 | 第19-21页 |
1.3.1 聚乙烯醇概述 | 第19-20页 |
1.3.2 聚乙烯醇改性研究进展 | 第20页 |
1.3.3 磷酸化聚乙烯醇研究进展 | 第20-21页 |
1.4 防腐涂料 | 第21-23页 |
1.4.1 防腐涂料概述 | 第21页 |
1.4.2 水性环氧树脂概述 | 第21-22页 |
1.4.3 改性环氧树脂研究进展 | 第22-23页 |
1.5 本课题的研究意义及主要内容 | 第23-24页 |
2 不同阴离子表面活性剂掺杂聚吡咯粉末结构及性能研究 | 第24-35页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 实验原料 | 第24页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第24-25页 |
2.2.3 不同阴离子表面活性剂掺杂聚吡咯粉末的制备 | 第25-26页 |
2.3 性能测试 | 第26-27页 |
2.3.1 红外光谱(FTIR)测试 | 第26页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM)测试 | 第26页 |
2.3.3 溶液粒度及分布测试 | 第26-27页 |
2.3.4 热稳定性能测试 | 第27页 |
2.3.5 X射线衍射仪(XRD)测试 | 第27页 |
2.3.6 电导率测试 | 第27页 |
2.4 结果与讨论 | 第27-33页 |
2.4.1 红外光谱分析 | 第27-28页 |
2.4.2 SEM图谱分析 | 第28-29页 |
2.4.3 粒度及分布分析 | 第29-30页 |
2.4.4 热稳定性分析 | 第30-31页 |
2.4.5 XRD分析 | 第31-32页 |
2.4.6 电导率的测定 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
3 不同阳离子表面活性剂掺杂聚吡咯粉末结构及性能研究 | 第35-46页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35-37页 |
3.2.1 实验原料及试剂 | 第35页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第35-36页 |
3.2.3 阳离子表面活性剂掺杂聚吡咯粉末的制备 | 第36-37页 |
3.3 性能测试 | 第37-38页 |
3.3.1 红外光谱(FTIR)测试 | 第37页 |
3.3.2 扫描电镜(SEM)测试 | 第37页 |
3.3.3 溶液粒度及分布测试 | 第37-38页 |
3.3.4 热稳定性能测试 | 第38页 |
3.3.5 X射线衍射仪(XRD)测试 | 第38页 |
3.3.6 电导率测试 | 第38页 |
3.4 结果与讨论 | 第38-44页 |
3.4.1 红外光谱分析 | 第38-39页 |
3.4.2 SEM图谱分析 | 第39-40页 |
3.4.3 粒度及分布分析 | 第40页 |
3.4.4 热稳定性分析 | 第40-41页 |
3.4.5 XRD分析 | 第41-42页 |
3.4.6 电导率的测定 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4 聚乙烯醇改性聚吡咯结构及其复合材料防腐性能研究 | 第46-66页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-49页 |
4.2.1 实验原料 | 第46-47页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第47页 |
4.2.3 聚乙烯醇/聚吡咯材料的制备 | 第47-49页 |
4.3 性能测试 | 第49-51页 |
4.3.1 红外光谱(FTIR)测试 | 第49页 |
4.3.2 紫外-可见分光光谱(UV-visible)测试 | 第49页 |
4.3.3 扫描电镜(SEM)测试 | 第49页 |
4.3.4 溶液粒度及分布测试 | 第49页 |
4.3.5 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第49页 |
4.3.6 热稳定性能测试 | 第49页 |
4.3.7 X射线衍射仪(XRD)测试 | 第49-50页 |
4.3.8 力学性能测试 | 第50页 |
4.3.9 吸水率测试 | 第50页 |
4.3.10 铅笔硬度测试 | 第50页 |
4.3.11 附着力测试 | 第50页 |
4.3.12 耐冲击性测试 | 第50页 |
4.3.13 耐盐雾测试 | 第50页 |
4.3.14 极化阻抗测试 | 第50-51页 |
4.4 结果与讨论 | 第51-64页 |
4.4.1 红外光谱分析 | 第51-52页 |
4.4.2 TEM图谱分析 | 第52页 |
4.4.3 粒度及其分布分析 | 第52-53页 |
4.4.4 SEM图谱分析 | 第53-54页 |
4.4.5 紫外光谱分析 | 第54-55页 |
4.4.6 XRD图谱分析 | 第55-56页 |
4.4.7 热稳定性分析 | 第56-57页 |
4.4.8 力学性能分析 | 第57页 |
4.4.9 Py含量对聚乙烯醇/聚吡咯/水性环氧树脂涂层防腐性能的影响 | 第57-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
5 磷酸化聚乙烯醇改性聚吡咯结构及其复合材料防腐性能研究 | 第66-88页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 实验部分 | 第66-69页 |
5.2.1 实验原料 | 第66页 |
5.2.2 实验仪器与设备 | 第66-67页 |
5.2.3 磷酸化聚乙烯醇改性聚吡咯复合材料的制备 | 第67-69页 |
5.3 性能测试 | 第69-71页 |
5.3.1 红外光谱(FTIR)测试 | 第69页 |
5.3.2 紫外-可见分光光谱(UV-visible)测试 | 第69页 |
5.3.3 扫描电镜(SEM)测试 | 第69-70页 |
5.3.4 溶液粒度及分布测试 | 第70页 |
5.3.5 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第70页 |
5.3.6 热稳定性能测试 | 第70页 |
5.3.7 X射线衍射仪(XRD)测试 | 第70页 |
5.3.8 力学性能测试 | 第70页 |
5.3.9 吸水率测试 | 第70页 |
5.3.10 铅笔硬度测试 | 第70页 |
5.3.11 附着力测试 | 第70-71页 |
5.3.12 耐冲击性测试 | 第71页 |
5.3.13 耐盐雾测试 | 第71页 |
5.3.14 极化阻抗测试 | 第71页 |
5.4 结果与讨论 | 第71-87页 |
5.4.1 红外光谱分析 | 第71-72页 |
5.4.2 TEM图谱分析 | 第72-73页 |
5.4.3 粒度及分布分析 | 第73-74页 |
5.4.4 SEM图谱分析 | 第74-75页 |
5.4.5 紫外光谱分析 | 第75-76页 |
5.4.6 XRD图谱分析 | 第76-77页 |
5.4.7 热稳定性分析 | 第77-78页 |
5.4.8 力学性能分析 | 第78-79页 |
5.4.9 磷酸化程度对聚乙烯醇/聚吡咯/水性环氧树脂涂层防腐性能的影响 | 第79-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-88页 |
6 全文总结及展望 | 第88-91页 |
6.1 总结 | 第88-89页 |
6.2 创新点 | 第89-90页 |
6.3 进一步的工作 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
攻读硕士期间发表的学术论文目录 | 第100-102页 |