一、陕西开发出高温防腐漆(论文文献综述)
艾丹[1](2019)在《水性环氧乳液的制备及其应用研究》文中认为环氧树脂由于其特殊的分子结构特征,有着优异的物理、化学性能,因而广泛用于涂料、粘合剂、电子电气等领域中,但环氧树脂由于分子结构中存在大量的非极性基团,因而无法溶解或者分散于水中,只能溶于有机溶剂,有机溶剂的使用会对环境和人体健康造成极大危害,而水性环氧涂料绿色环保,因此对水性环氧乳液的研究和应用一直受到广大科研工作者的重视。本文利用环氧树脂、聚乙二醇二缩水甘油醚与乙醇胺发生开环反应,再用冰醋酸中和后得到反应型的水性环氧乳化剂,改变环氧树脂和聚乙二醇二缩水甘油醚的类型和两者的投料比例可以调节乳化剂的亲水亲油能力,当选择环氧树脂E20和环氧当量为109g/mol的聚乙二醇二缩水甘油醚作为原料,两者按1:2的摩尔比进行投料时,得到的乳化剂对环氧树脂的乳化性能最好。采用红外分析了乳化剂分子中的基团并根据环氧特征吸收峰处的峰面积计算出乳化剂的环氧当量大致为618 g/mol,并测试了乳化剂的基本性能参数,乳化剂的克拉夫特点为56℃,HLB值约为16。利用上述的水性环氧乳化剂对三种类型的环氧树脂,酚醛环氧树脂NPPN631、双酚A液体环氧树脂E51、双酚A固体环氧树脂E20进行乳化,得到三种水性环氧乳液,当乳化剂用量为33%(占乳化剂和环氧树脂总的质量比),乳化温度为6070℃,乳化时转速为30004000 r/min,乳化时间在40 min左右,固含在55%时得到的乳液粒径较小,且性能较好。自制的水性环氧乳液与市面上的水性环氧固化剂邦和901搭配制备水性环氧的清漆,当乳液与固化剂按环氧基与氨氢的摩尔比为1:1复配时,漆膜的性能最优,由上述的三种水性环氧乳液制备的漆膜性能各有特色,可以用于不同的场合。水性环氧乳液搭配水性环氧固化剂制得的漆膜致密,其耐化学品性和耐热性均比液体环氧树脂与水性环氧固化剂搭配得到的漆膜要优异,水性环氧乳液使水性环氧体系能够被更广泛地应用。此外,基于前面的工作基础上,本文还开发了一款水性环氧色漆的配方,调节颜填料添加量为27%左右时,得到的水性环氧面漆表现出优异的性能。
晓文[2](2002)在《陕西开发出高温防腐漆》文中认为 一种用于高炉、热风炉外壁、高温输气、排热气管道、烟道、热交换器以及其他金属表面,要求高温防腐保护的有机硅耐高温防腐漆,最近在陕西开发
二、陕西开发出高温防腐漆(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、陕西开发出高温防腐漆(论文提纲范文)
(1)水性环氧乳液的制备及其应用研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 环氧树脂概况 |
1.2 水性环氧树脂 |
1.2.1 水性环氧树脂分类 |
1.2.2 水性环氧树脂的发展历史 |
1.2.3 水性环氧树脂的应用 |
1.3 水性环氧乳液的制备方法 |
1.3.1 机械法 |
1.3.2 相反转法 |
1.3.3 自乳化法 |
1.4 本课题的研究意义、主要内容和创新点 |
1.4.1 本课题的研究意义 |
1.4.2 本课题的主要内容 |
1.4.3 本课题的创新点 |
第二章 水性环氧乳化剂的制备 |
2.1 引言 |
2.2 实验部分 |
2.2.1 实验原料 |
2.2.2 仪器与设备 |
2.2.3 实验步骤 |
2.2.4 测试与表征 |
2.3 结果与讨论 |
2.3.1 合成原料对乳化性能的影响 |
2.3.2 PEGDGE与 E20 的加料比例对乳化性能的影响 |
2.3.3 红外光谱分析 |
2.3.4 环氧当量的测定 |
2.3.5 克拉夫特点测定 |
2.3.6 HLB值测定 |
2.4 本章小结 |
第三章 水性环氧乳液的制备及工艺研究 |
3.1 引言 |
3.2 实验部分 |
3.2.1 实验原料 |
3.2.2 仪器与设备 |
3.2.3 实验步骤 |
3.3 测试与表征 |
3.4 结果与讨论 |
3.4.1 乳化剂添加量对乳液粒径的影响 |
3.4.2 转速对乳液粒径的影响 |
3.4.3 乳化温度对乳液粒径的影响 |
3.4.4 乳化时间对粒径的影响 |
3.4.5 固含对乳液稳定性的影响 |
3.4.6 乳液的环氧当量 |
3.4.7 水性环氧乳液综合性能 |
3.5 本章小结 |
第四章 水性环氧清漆和色漆的制备及其性能研究 |
4.1 引言 |
4.2 实验部分 |
4.2.1 实验原料 |
4.2.2 仪器与设备 |
4.2.3 实验步骤 |
4.3 测试与表征 |
4.4 结果与讨论 |
4.4.1 乳液与固化剂配比对漆膜性能的影响 |
4.4.2 不同乳液漆膜性能 |
4.4.3 漆膜DSC分析 |
4.4.4 漆膜TG分析 |
4.4.5 适用期 |
4.4.6 两种水性环氧树脂体系的对比 |
4.4.7 色漆配方对漆膜性能的影响 |
4.5 本章小结 |
结论与展望 |
1.结论 |
2.展望 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
附件 |
四、陕西开发出高温防腐漆(论文参考文献)
- [1]水性环氧乳液的制备及其应用研究[D]. 艾丹. 华南理工大学, 2019(01)
- [2]陕西开发出高温防腐漆[J]. 晓文. 建材工业信息, 2002(01)