摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 金属的腐蚀及防护 | 第11-12页 |
1.1.1 金属腐蚀的危害 | 第11页 |
1.1.2 金属腐蚀防护方法 | 第11-12页 |
1.2 聚苯胺 | 第12-16页 |
1.2.1 聚苯胺的结构 | 第12-13页 |
1.2.2 聚苯胺的合成 | 第13-14页 |
1.2.3 聚苯胺的应用 | 第14-15页 |
1.2.4 聚苯胺防腐机理 | 第15-16页 |
1.3 凹凸棒石 | 第16-22页 |
1.3.1 凹凸棒石的结构及组成 | 第17页 |
1.3.2 凹凸棒石的有机改性 | 第17-20页 |
1.3.3 有机改性凹凸棒石的应用 | 第20-22页 |
1.4 本课题的研究内容及创新点 | 第22-24页 |
1.4.1 研究内容 | 第22页 |
1.4.2 研究创新点 | 第22-24页 |
2 实验原材料及仪器 | 第24-27页 |
2.1 实验原材料 | 第24页 |
2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.3 实验方法 | 第25-27页 |
2.3.1 钢片的处理 | 第25页 |
2.3.2 钢片涂膜过程 | 第25页 |
2.3.3 电化学实验 | 第25页 |
2.3.4 电导率测试 | 第25-26页 |
2.3.5 盐雾测试 | 第26页 |
2.3.6 附着力测试 | 第26页 |
2.3.7 耐水性测试 | 第26-27页 |
3 聚苯胺/环氧树脂涂层的制备及防腐性能研究 | 第27-35页 |
3.1 实验部分 | 第27-29页 |
3.1.1 涂层配方设计及实验步骤 | 第27-29页 |
3.2 pH对PAn/ER涂层的防腐性能影响研究 | 第29-31页 |
3.2.1 腐蚀电位测试 | 第29页 |
3.2.2 盐雾实验测试 | 第29-30页 |
3.2.3 电导率测试 | 第30页 |
3.2.4 附着力测试 | 第30-31页 |
3.3 固化剂对PAn/ER涂层的防腐性能影响研究 | 第31-34页 |
3.3.1 腐蚀电位测试 | 第31-32页 |
3.3.2 盐雾实验测试 | 第32-33页 |
3.3.3 附着力测试 | 第33-34页 |
3.3.4 耐水测试 | 第34页 |
3.4 小结 | 第34-35页 |
4 OAT掺量对PAn环氧树脂涂层防腐性能的影响 | 第35-44页 |
4.1 实验部分 | 第35-37页 |
4.1.1 凹凸棒石的有机改性 | 第35-36页 |
4.1.2 聚苯胺/有机改性凹凸棒石环氧树脂涂层的制备 | 第36-37页 |
4.2 结果与讨论 | 第37-43页 |
4.2.1 微观形貌分析 | 第37页 |
4.2.2 腐蚀电位测试 | 第37-40页 |
4.2.3 盐雾实验 | 第40-41页 |
4.2.4 电导率测试 | 第41-42页 |
4.2.5 附着力测试 | 第42-43页 |
4.3 小结 | 第43-44页 |
5 制备方法对PAn/OAT环氧树脂涂层防腐性能的影响 | 第44-49页 |
5.1 实验部分 | 第44-45页 |
5.2 结果与讨论 | 第45-47页 |
5.2.1 腐蚀性能测试 | 第45-46页 |
5.2.2 附着力性能测试 | 第46-47页 |
5.2.3 耐水测试 | 第47页 |
5.3 小结 | 第47-49页 |
6 利用数学计算的方法模拟具有最佳防腐性能的聚苯胺 | 第49-61页 |
6.1 实验部分 | 第49-52页 |
6.1.1 不定形聚苯胺的制备 | 第49-50页 |
6.1.2 纤维状聚苯胺的制备 | 第50页 |
6.1.3 球状聚苯胺的制备 | 第50-51页 |
6.1.4 数学建模模拟具有最佳防腐性能的聚苯胺形貌 | 第51-52页 |
6.2 结果与讨论 | 第52-60页 |
6.2.1 SEM分析 | 第52页 |
6.2.2 不定形聚苯胺的粒度分析 | 第52-54页 |
6.2.3 纤维状聚苯胺的粒度分析 | 第54-55页 |
6.2.4 球状聚苯胺的粒度分析 | 第55-57页 |
6.2.5 不同形貌聚苯胺Tafel曲线及数值模拟计算 | 第57-60页 |
6.3 小结 | 第60-61页 |
7 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-72页 |
硕士研究生阶段发表论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |