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模拟海洋大气环境多种典型复合涂层失效机理研究

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模拟海洋大气环境多种典型复合涂层失效机理研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-18页
第一章 绪论第18-28页
  1.1 金属-涂层体系的防护机制第18-19页
  1.2 金属-涂层体系的失效机理第19-21页
    1.2.1 涂层下金属的腐蚀机理第19页
    1.2.2 有机涂层的老化机理第19-21页
  1.3 金属-涂层体系失效过程的检测技术第21-23页
    1.3.1 电化学性能检测第21-22页
    1.3.2 宏观腐蚀形貌检测第22页
    1.3.3 表面微观形貌检测第22页
    1.3.4 有机涂层成分检测第22页
    1.3.5 界面附着力检测第22-23页
  1.4 金属/涂层体系的环境试验第23-25页
    1.4.1 自然环境试验第23-24页
    1.4.2 实验室加速模拟试验第24页
    1.4.3 自然环境与实验室加速试验的相关性第24-25页
  1.5 金属-涂层体系的寿命预测第25-26页
  1.6 本论文的研究内容及意义第26-28页
    1.6.1 本论文的研究内容第26-27页
    1.6.2 本论文的研究意义第27-28页
第二章 实验方法第28-34页
  2.1 基材与涂层体系第28-30页
    2.1.1 基材第28页
    2.1.2 涂层体系第28-30页
    2.1.3 试样分类第30页
  2.2 试验类型第30-31页
    2.2.1 紫外-冷凝试验第30页
    2.2.2 中性盐雾试验第30页
    2.2.3 低温暴露试验第30-31页
    2.2.4 循环加速试验第31页
  2.3 测试手段第31-34页
    2.3.1 电化学交流阻抗测试第31页
    2.3.2 傅里叶红外光谱测试第31-32页
    2.3.3 涂层和基材的宏观、微观形貌分析第32页
    2.3.4 涂层失光率、色差值分析第32页
    2.3.5 涂层附着力测试第32-33页
    2.3.6 涂层玻璃化转变温度分析第33-34页
第三章 丙烯酸聚氨酯涂层体系多种加速老化试验失效机理对比研究第34-50页
  3.1 丙烯酸聚氨酯面漆宏观、微观形貌变化第34-37页
    3.1.1 面漆宏观形貌变化第34-36页
    3.1.2 面漆微观形貌变化第36-37页
  3.2 丙烯酸聚氨酯面漆失光率、色差值变化第37-39页
  3.3 丙烯酸聚氨酯面漆玻璃化转变温度分析第39-40页
  3.4 丙烯酸聚氨酯面漆红外光谱分析第40-42页
  3.5 双层涂层体系附着力测试结果分析第42-43页
  3.6 双层涂层体系电化学交流阻抗图谱分析第43-47页
  3.7 本章小结第47-50页
第四章 盐雾试验中复合涂层在不同基材上失效机理的对比研究第50-70页
  4.1 形貌分析第50-57页
    4.1.1 划痕试样形貌分析第50-54页
    4.1.2 无划痕试样形貌分析第54-57页
  4.2 附着力测试结果分析第57-61页
    4.2.1 拉开法附着力测试结果分析第57-59页
    4.2.2 湿附着力测试结果分析第59-61页
  4.3 电化学阻抗谱分析第61-68页
    4.3.1 两种基材上双层涂层体系EIS图谱分析第61-65页
    4.3.2 两种基材上三层涂层体系EIS图谱分析第65-67页
    4.3.3 四种体系EIS图谱对比分析第67-68页
  4.4 本章小结第68-70页
第五章 氟碳复合涂层循环试验与万宁自然老化试验对比研究第70-86页
  5.1 氟碳面漆形貌分析第70-75页
    5.1.1 氟碳面漆宏观形貌变化第70-73页
    5.1.2 氟碳面漆微观形貌变化第73-75页
  5.2 面漆失光率、色差值分析第75-77页
  5.3 面漆红外光谱分析第77-78页
  5.4 涂层体系附着力测试结果分析第78-80页
  5.5 涂层体系交流阻抗测试结果分析第80-83页
    5.5.1 循环试验体系交流阻抗图谱分析第80-81页
    5.5.2 万宁老化试样交流阻抗图谱分析第81-83页
  5.6 本章小结第83-86页
第六章 总结论第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-94页
研究成果及发表学术文章第94-96页
作者与导师简介第96-98页
附件第98-99页

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