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铜、铁表面组装磷酸酯类缓蚀功能分子膜实验技术的研究

中文摘要第1-15页
ABSTRACT第15-20页
符号说明第20-21页
第一章 绪论第21-54页
 §1.1 自组装膜的产生与发展第21-22页
 §1.2 自组装膜的制备第22-23页
 §1.3 自组装膜的类型第23-29页
  §1.3.1 脂肪酸及其衍生物类自组装膜第23-24页
  §1.3.2 有机硫化物类自组装膜第24-25页
  §1.3.3 有机硅烷衍生物类自组装膜第25-26页
  §1.3.4 硅表面烷基单层膜第26-27页
  §1.3.5 醇、胺类及吡啶类自组装膜第27页
  §1.3.6 磷酸盐沉积的自组装膜第27-28页
  §1.3.7 其他类型的自组装膜第28页
  §1.3.8 混合膜和多层自组装膜第28-29页
 §1.4 自组装成膜效果的影响因素第29-32页
  §1.4.1 基底的性质第29-30页
  §1.4.2 表面预处理的影响第30-31页
  §1.4.3 溶剂的影响第31页
  §1.4.4 组装分子结构的影响第31页
  §1.4.5 环境的影响第31-32页
 §1.5 自组装膜的表征技术第32-35页
  §1.5.1 电化学方法第32-33页
  §1.5.2 微量量热法第33-34页
  §1.5.3 物理方法第34-35页
  §1.5.4 量子化学计算第35页
 §1.6 自组装膜在金属腐蚀和防护中的应用前景第35-36页
 §1.7 本论文的研究目的、内容和意义第36-37页
 参考文献第37-54页
第二章 实验方法第54-58页
 §2.1 电极和溶液第54页
 §2.2 自组装膜的制备第54-55页
  §2.2.1 铜电极上制备自组装膜第54-55页
  §2.2.2 铁电极上制备自组装膜第55页
  §2.2.3 铜电极上制备混合自组装膜第55页
  §2.2.4 外加磁场条件下制备自组装膜第55页
 §2.3 实验装置和方法第55-57页
  §2.3.1 实验装置第55-56页
  §2.3.2 电化学阻抗谱、极化曲线测试第56页
  §2.3.3 傅立叶转换红外光谱(FT-IR)测试第56页
  §2.3.4 X-射线光电子能谱(XPS)测试第56-57页
  §2.3.5 扫描电子显微镜(SEM)测试第57页
 参考文献第57-58页
第三章 铜表面自组装磷酸三乙酯和磷酸三苯酯膜第58-79页
 §3.1 引言第58-59页
 §3.2 TEP和TPP自组装膜的制备第59-60页
 §3.3 TEP和TPP自组装膜的电化学阻抗谱研究第60-68页
  §3.3.1 空白铜电极的电化学阻抗谱第60-62页
  §3.3.2 铜上TEP和TPP自组装膜的电化学阻抗谱第62-68页
 §3.4 磁场对自组装膜成膜效果的影响第68-70页
 §3.5 X射线光电子能谱(XPS)测试第70-72页
 §3.6 量子化学计算第72-74页
 §3.7 小结第74-75页
 参考文献第75-79页
第四章 铁表面自组装磷酸三苯酯和二(2-乙基己基)磷酸酯膜第79-100页
 §4.1 引言第79-80页
 §4.2 TPP和BEP自组装膜的电化学阻抗谱研究第80-87页
  §4.2.1 空白铁电极的电化学阻抗谱第80-81页
  §4.2.2 铁表面组装TPP和BEP的电化学阻抗谱第81-87页
 §4.3 TPP和BEP自组装膜的极化曲线研究第87-91页
 §4.4 TPP和BEP自组装膜的傅立叶转换红外光谱分析第91-93页
 §4.5 扫描电子显微镜测试第93-94页
 §4.6 分子模拟第94-97页
 §4.7 小结第97页
 参考文献第97-100页
第五章 混合自组装膜的制备和表征第100-106页
 §5.1 引言第100页
 §5.2 混合自组装膜的制备第100-101页
 §5.3 混合自组装膜的电化学阻抗谱研究第101-103页
 §5.4 混合自组装膜的极化曲线测试第103-105页
 §5.5 小结第105页
 参考文献第105-106页
全文总结第106-109页
致谢第109-111页
攻读博士期间发表的学术论文目录第111-113页
作者简历第113-114页
学位论文评阅及答辩情况表第114-115页
附录1:发表的英文论文(EA)第115-121页
附录2:发表的英文论文(JPC C)第121-127页

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