摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-41页 |
1.1 金属铝及铝合金的防护 | 第15-22页 |
1.1.1 概述 | 第15页 |
1.1.2 铝及铝合金的性能及用途 | 第15-16页 |
1.1.3 铝及铝合金的腐蚀形式分类 | 第16-17页 |
1.1.4 铝及铝合金的腐蚀机理 | 第17-18页 |
1.1.5 铝及铝合金的防护分类 | 第18-22页 |
1.1.5.1 从金属表面处理的保护方法 | 第18-21页 |
1.1.5.2 铝及其合金微弧氧化处理的保护法 | 第21页 |
1.1.5.3. 电化学保护 | 第21-22页 |
1.1.5.4 通过改变周围介质保护铝及其合金的方法 | 第22页 |
1.2 类水滑石材料作为耐腐蚀材料的应用 | 第22-25页 |
1.2.1 水滑石类化合物概述 | 第22-23页 |
1.2.2 水滑石类化合物耐腐蚀材料 | 第23-25页 |
1.3 LDHs在金属防腐蚀领域的应用 | 第25-33页 |
1.3.1 概述 | 第25页 |
1.3.2 LDHs的结构 | 第25-26页 |
1.3.3 LDHs的性质及应用 | 第26-30页 |
1.3.4 自修复功能材料 | 第30-33页 |
1.4 缓蚀剂在金属防腐蚀领域的应用 | 第33-39页 |
1.4.1 缓蚀剂研究现状 | 第34-36页 |
1.4.1.1 缓蚀机理研究 | 第34页 |
1.4.1.2 缓蚀剂的分类 | 第34-36页 |
1.4.2 环境友好型缓蚀剂的应用 | 第36-38页 |
1.4.2.1 植物缓蚀剂的研究历程 | 第36-37页 |
1.4.2.2 植物中氨基酸类缓蚀剂的应用 | 第37-38页 |
1.4.3 N-月桂酰基肌氨酸钠的防腐蚀 | 第38-39页 |
1.5 本课题的研究内容、目的和意义 | 第39-41页 |
第二章 原位生长法制备ZnAl-LDH-LS薄膜及性能研究 | 第41-58页 |
2.1 实验部分 | 第41-43页 |
2.1.1 实验材料 | 第41-42页 |
2.1.2 ZnAl-NO_3~--LDH薄膜的制备 | 第42-43页 |
2.1.2.1 铝片阳极氧化 | 第42-43页 |
2.1.2.2 ZnAl-LDH薄膜的制备 | 第43页 |
2.1.3 ZnAl-LDH-LS薄膜的制备 | 第43页 |
2.2 样品表征 | 第43-44页 |
2.2.1 样品的晶体结构及形貌表征 | 第43页 |
2.2.2 样品的性能测试手段 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-56页 |
2.3.1 LDH薄膜的表征 | 第44-47页 |
2.3.1.1 LDH薄膜的晶体结构 | 第44-46页 |
2.3.1.2 LDH薄膜的红外表征 | 第46页 |
2.3.1.3 LDH薄膜的形貌表征 | 第46-47页 |
2.3.2 LDH-LS薄膜的分析 | 第47-51页 |
2.3.2.1 LDH-LS薄膜的晶体结构 | 第47-49页 |
2.3.2.2 LDH-LS薄膜的形貌表征 | 第49-50页 |
2.3.2.3 ZnAl-LDH-LS薄膜接触角测试 | 第50-51页 |
2.3.3 LDH薄膜的性能表征 | 第51-56页 |
2.3.3.0 极化曲线测试 | 第51-52页 |
2.3.3.1 交流阻抗测试 | 第52-53页 |
2.3.3.2 浸泡实验 | 第53-56页 |
2.4 ZnAl-LDH-LS薄膜的耐腐蚀机制 | 第56页 |
2.5 小结 | 第56-58页 |
第三章 SiO_2/LDH复合薄膜对铝金属防腐蚀性能的研究 | 第58-67页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 SiO_2涂层次数对复合薄膜的影响 | 第58-60页 |
3.2.1 SiO_2涂层次数对复合薄膜结构的影响 | 第58-59页 |
3.2.2 SiO_2涂层次数对复合薄膜形貌的影响 | 第59-60页 |
3.3 SiO_2/LDH复合薄膜防腐性能的研究 | 第60-62页 |
3.4 SiO_2/LDH复合薄膜结合力的研究 | 第62-63页 |
3.5 SiO_2/LDH复合薄膜在腐蚀介质中的浸泡测试 | 第63-64页 |
3.6 小结 | 第64-67页 |
第四章 结论 | 第67-69页 |
本论文的创新点 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读学位期间发衰的学术论文 | 第81-83页 |
作者和导师简介 | 第83-84页 |
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第84-85页 |