中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
·腐蚀电化学的简介 | 第10-11页 |
·腐蚀电化学理论研究的现状及趋势 | 第10页 |
·腐蚀电化学理论的实验技术 | 第10-11页 |
·缓蚀剂的研究 | 第11-14页 |
·缓蚀剂的分类 | 第11页 |
·缓蚀剂的研究方法 | 第11页 |
·缓蚀剂在金属表面的吸附 | 第11-12页 |
·缓蚀剂的协同效应 | 第12-13页 |
·影响缓蚀剂性能的因素 | 第13-14页 |
·酸性溶液中缓蚀剂的研究 | 第14页 |
·酸洗缓蚀剂的作用机理 | 第14页 |
·酸洗有机缓蚀剂在金属表面的吸附 | 第14页 |
·铜及其合金缓蚀剂的研究进展 | 第14-16页 |
·新型绿色缓蚀剂—聚天冬氨酸 | 第16-22页 |
·聚天冬氨酸的降解、合成及缓蚀机理 | 第16-18页 |
·聚天冬氨酸的应用 | 第18-22页 |
·选题依据及工作总体思路 | 第22-23页 |
·选题依据 | 第22-23页 |
·工作总体思路 | 第23页 |
·课题来源 | 第23-24页 |
2 实验方法及实验方案 | 第24-31页 |
·实验方法 | 第24-28页 |
·线性极化法 | 第24-26页 |
·强极化法 | 第26-27页 |
·交流阻抗法 | 第27-28页 |
·实验方案 | 第28-31页 |
·实验体系 | 第28-29页 |
·实验仪器及试剂 | 第29页 |
·实验内容 | 第29-31页 |
3 稳态极化法对聚天冬氨酸缓蚀作用的研究 | 第31-42页 |
·有关聚天冬氨酸的介绍 | 第31-32页 |
·聚天冬氨酸的制备 | 第31页 |
·聚天冬氨酸的相对分子量 | 第31-32页 |
·聚天冬氨酸分子的红外表征 | 第32页 |
·确定体系Ecorr 及稳定时间 | 第32-33页 |
·PASP 在氨基磺酸体系中对铜的缓蚀作 | 第33-39页 |
·极化电阻R_p 与自腐蚀电流I_(corr) 的关系 | 第33-34页 |
·微极化曲线法测定PASP 对铜的缓蚀作用 | 第34-36页 |
·Tafel 极化曲线法测定PASP 对铜的缓蚀作用 | 第36-39页 |
·扫描电镜法(SEM)研究PASP 对铜表面状态的影响 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
4 电化学阻抗法对聚天冬氨酸缓蚀作用的研究 | 第42-55页 |
·温度和浓度对PASP 缓蚀性能的影响 | 第42-45页 |
·浸泡时间对PASP 缓蚀性能的影响 | 第45-46页 |
·等效电路初步分析 | 第46-50页 |
·等效电路及参数 | 第46-48页 |
·等效电路及参数的初步分析 | 第48-50页 |
·PASP 对铜缓蚀机理的初步探讨 | 第50-53页 |
·PASP 在铜电极表面的吸附机理初探 | 第50-51页 |
·PASP 缓蚀作用的吸附热力学研究 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
5 聚天冬氨酸的复配协同研究 | 第55-67页 |
·单一咪唑(IM)对铜电极的缓蚀研究 | 第55-57页 |
·PASP 与 IM 的协同缓蚀作用 | 第57-64页 |
·PASP 与 IM 复配的 Tafel 极化测试 | 第57-60页 |
·PASP 与 IM 复配的交流阻抗测试 | 第60-62页 |
·PASP 与 IM 复配对铜的腐蚀活化能的影响 | 第62-64页 |
·PASP 与 CTAB 的协同缓蚀作用 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
后记 | 第75-76页 |
攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第76页 |