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导电聚噻吩、聚吡咯的制备及其防腐蚀性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 PTh的制备与导电性第11-14页
        1.2.1 PTh的电化学制备方法第12-13页
        1.2.2 PTh的导电机理第13-14页
    1.3 PPy的制备与导电性第14-16页
        1.3.1 PPy的电化学制备方法第14-15页
        1.3.2 PPy的导电机理第15-16页
    1.4 导电高分子的应用第16-17页
        1.4.1 PTh的应用第16-17页
        1.4.2 PPy的应用第17页
    1.5 PPy与PTh的防腐蚀机理第17-20页
        1.5.1 PPy防腐蚀机理第18-19页
        1.5.2 PTh防腐蚀机理第19-20页
    1.6 选题思路和研究意义第20-22页
第2章 硝基甲烷对噻吩聚合及其防腐蚀性能的影响第22-35页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-24页
        2.2.1 实验仪器和药品第23页
        2.2.2 实验方法第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-33页
        2.3.1 噻吩聚合的循环伏安曲线第24-25页
        2.3.2 恒电位法制备SS/PTh第25页
        2.3.3 PTh膜的形貌第25-27页
        2.3.4 PTh膜的防腐蚀作用第27-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第3章 掺杂钝化剂离子对PPy防腐蚀性能的影响第35-47页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 实验仪器和药品第36页
        3.2.2 实验方法第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-45页
        3.3.1 吡咯聚合的循环伏安曲线第37-38页
        3.3.2 恒电位法制备SS/PPy第38-39页
        3.3.3 PPy膜的形貌第39-41页
        3.3.4 PPy膜氧化还原性能第41-42页
        3.3.5 PPy膜的防腐蚀作用第42-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 掺杂谷氨酸根离子对PPy防腐蚀性能的影响第47-56页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 实验仪器和药品第48页
        4.2.2 实验方法第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-54页
        4.3.1 吡咯聚合的循环伏安曲线第49-50页
        4.3.2 恒电流法制备SS/PPy第50页
        4.3.3 PPy膜的结构第50-51页
        4.3.4 PPy膜的防腐蚀作用第51-54页
    4.4 本章小结第54-56页
结论第56-58页
参考文献第58-70页
致谢第70页

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