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稀土和有机缓蚀剂复配对铝合金的缓蚀作用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 铝合金概述第16页
    1.2 铝合金的腐蚀第16-18页
    1.3 常用的腐蚀控制方法第18-19页
        1.3.1 改善材料性能第18页
        1.3.2 添加缓蚀剂第18页
        1.3.3 涂覆防腐蚀涂层第18-19页
        1.3.4 电化学保护第19页
    1.4 缓蚀剂在铝合金中的使用研究第19-25页
        1.4.1 缓蚀剂作用机理第19-20页
        1.4.2 有机缓蚀剂第20-21页
        1.4.3 无机缓蚀剂第21页
        1.4.4 稀土元素缓蚀剂第21-24页
        1.4.5 稀土与有机缓蚀剂复配第24-25页
    1.5 常用的腐蚀研究手段第25-29页
        1.5.1 重量法第25-26页
        1.5.2 动电位极化法第26-27页
        1.5.3 电化学阻抗谱法(EIS)第27-28页
        1.5.4 电化学噪声(EN)第28页
        1.5.5 傅里叶变换红外光谱法(FTIR)第28-29页
        1.5.6 X射线光电子能谱法(XPS)第29页
        1.5.7 原子力显微镜(AFM)第29页
        1.5.8 其他研究手段第29页
    1.6 本论文的意义和主要研究内容第29-32页
第二章 实验材料和实验溶液体系第32-38页
    2.1 实验材料和实验溶液体系第32-33页
        2.1.1 实验材料第32页
        2.1.2 实验溶液体系第32-33页
    2.2 实验试样的制备第33-34页
    2.3 实验测试分析方法第34-36页
        2.3.1 溶液pH测量第34页
        2.3.2 动电位极化测试第34-35页
        2.3.3 电化学交流阻抗测试(EIS)第35-36页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)第36页
        2.3.5 X射线光电子能谱法(XPS)第36页
        2.3.6 扫描电子显微镜和能谱分析(SEM-EDS)第36页
    2.4 实验数据处理第36-38页
        2.4.1 点蚀电位E_b的确定第36-37页
        2.4.2 自腐蚀电位E_(corr)和自腐蚀电流密度i_(corr)的确定第37页
        2.4.3 缓蚀率η的计算第37-38页
第三章 氯化镧和十二烷基苯磺酸钠复配缓蚀剂对铝合金腐蚀行为的影响第38-52页
    3.1 确定添加缓蚀剂后0.01 mol·L~(-1)NaCl溶液的最终pH值为10第38页
    3.2 添加不同浓度的缓蚀剂对铝合金动电位极化曲线的影响第38-41页
        3.2.1 SDBS的浓度变化对动电位极化曲线的影响第38-39页
        3.2.2 LaCl_3的浓度变化对动电位极化曲线的影响第39-41页
    3.3 缓蚀剂对动电位极化曲线中电化学参数的影响第41-44页
        3.3.1 缓蚀剂浓度和种类的变化对自腐蚀电流密度i_(corr)及缓蚀率η的影响第41-42页
        3.3.2 缓蚀剂浓度和种类的变化对自腐蚀电位E_(corr)和点蚀电位E_b的影响第42-44页
    3.4 开路电位(OCP)测试第44-45页
    3.5 浸泡时间对铝合金动电位极化曲线的影响第45-47页
    3.6 电化学交流阻抗法研究镧盐最佳复配缓蚀剂对铝合金的影响第47-50页
    3.7 本章结论第50-52页
第四章 氯化镧和十二烷基苯磺酸钠复配缓蚀剂对铝合金腐蚀行为的缓蚀作用机理研究第52-62页
    4.1 添加镧盐最佳复配缓蚀剂后铝合金基体表面腐蚀产物红外谱图第52-53页
    4.2 XPS测试第53-57页
    4.3 扫描电镜观察和能谱分析第57-60页
    4.4 本章结论第60-62页
第五章 氯化铈和十二烷基苯磺酸钠复配缓蚀剂对铝合金腐蚀行为的影响及缓蚀作用机理的研究第62-80页
    5.1 确定添加缓蚀剂后0.01 mol·L~(-1) NaCl溶液的pH值为10第62页
    5.2 添加不同浓度的缓蚀剂对铝合金动电位极化曲线的影响第62-65页
        5.2.1 SDBS浓度的变化对动电位极化曲线的影响第62-63页
        5.2.2 CeCl_3浓度的变化对动电位极化曲线的影响第63-65页
    5.3 缓蚀剂对动电位极化曲线中电化学参数的影响第65-68页
        5.3.1 缓蚀剂浓度和种类的变化对自腐蚀电流i_(corr)及缓蚀率η的影响第65-66页
        5.3.2 缓蚀剂浓度和种类的变化对自腐蚀电位E_(corr)和点蚀电位E_b的影响第66-68页
    5.4 开路电位(OCP)测试第68-69页
    5.5 浸泡时间对铝合金动电位极化曲线的影响第69-70页
    5.6 电化学交流阻抗法研究铈盐最佳复配缓蚀剂对铝合金的影响第70-71页
    5.7 添加铈盐最佳复配缓蚀剂后铝合金基体表面腐蚀产物红外谱图第71-73页
    5.8 XPS测试第73-75页
    5.9 扫描电镜观察和能谱分析第75-78页
    5.10 本章结论第78-80页
第六章 总结论第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-90页
研究成果和发表的学术论文第90-92页
作者和导师简介第92-93页
附件第93-94页

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