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合金表面不同硅烷膜的制备和耐蚀性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 绪论第14-21页
   ·金属腐蚀与防护的概述第14-15页
     ·金属腐蚀类型第14页
     ·金属腐蚀的防护第14-15页
   ·硅烷偶联剂概述第15-16页
   ·硅烷偶联剂的作用机理第16-19页
     ·物理吸附理论第16页
     ·表面浸润理论第16-17页
     ·酸碱相互作用理论第17页
     ·可逆水解平衡理论第17页
     ·化学键合理论第17-19页
       ·硅烷偶联剂在金属材料上的作用机理第17-18页
       ·硅烷偶联剂在有机物上的作用机理第18-19页
       ·硅烷偶联剂在无机材料上作用机理第19页
   ·硅烷偶联剂在金属表面耐蚀性处理的研究现状第19-20页
   ·本课题研究的意义及内容第20-21页
第二章 实验内容与方法第21-27页
   ·实验材料与试剂第21-22页
     ·实验材料与试剂第21页
     ·主要材料介绍第21-22页
       ·镀锌钢第21页
       ·黄铜第21-22页
       ·3-氨丙基甲基二乙氧基硅烷第22页
       ·γ-巯丙基三甲氧基硅烷第22页
   ·实验仪器第22页
   ·实验方法第22-23页
     ·电导率测定第22-23页
     ·正交实验法第23页
     ·电极的制备第23页
     ·硅烷溶液的配制第23页
     ·硅烷膜的制备第23页
   ·测试方法第23-27页
     ·线性扫描伏安法第23-24页
     ·傅立叶红外光谱法第24页
     ·交流阻抗法第24-25页
     ·扫描电子显微镜第25-26页
     ·EDS第26-27页
第三章 硅烷偶联剂的水解工艺研究第27-31页
   ·引言第27页
   ·硅烷水解的理论基础第27页
     ·水解机理第27页
     ·缩合机理第27页
   ·硅烷偶联剂的选择第27-29页
     ·硅烷偶联剂结构对硅烷选择的影响第27-28页
     ·金属基体对硅烷选择的影响第28-29页
   ·水解工艺的确定第29-30页
     ·实验过程第29页
     ·结果与讨论第29-30页
       ·3-氨丙基甲基二乙氧基硅烷水解过程的电导率变化第29-30页
       ·γ-巯丙基三甲氧基硅烷水解过程的电导率变化第30页
   ·本章小结第30-31页
第四章 镀锌钢表面γ-APDMS 硅烷膜的制备及性能研究第31-54页
   ·引言第31页
   ·正交实验部分第31-38页
     ·电极的制备第31页
     ·硅烷溶液的配制第31页
     ·正交试验第31-38页
   ·镀锌钢上纯硅烷膜单因素实验第38-42页
     ·浸涂温度对硅烷膜耐蚀性能的影响第39页
     ·浸涂时间对硅烷膜耐蚀性能的影响第39-40页
     ·固化温度对硅烷膜耐蚀性能的影响第40-41页
     ·固化时间对硅烷膜耐蚀性能的影响第41-42页
   ·掺杂纳米材料对硅烷膜耐蚀性能的影响第42-48页
     ·硅烷水解前后 FT-IR 谱图特征第42页
     ·阳极塔菲尔曲线分析第42-44页
     ·阳极极化曲线分析第44-45页
     ·交流阻抗谱的研究第45-46页
     ·腐蚀前后硅烷膜 SEM 分析第46页
     ·γ-APDMS 硅烷膜的耐蚀机理探讨第46-48页
   ·掺杂添加纳米材料的单因素实验第48-52页
     ·纳米材料添加量的影响第48-49页
     ·浸涂温度对复合纳米材料硅烷膜耐蚀性能的影响第49-50页
     ·浸涂时间对复合纳米材料硅烷膜耐蚀性能的影响第50-51页
     ·固化温度对复合纳米材料硅烷膜耐蚀性能的影响第51-52页
     ·固化时间对复合纳米材料硅烷膜耐蚀性能的影响第52页
   ·本章小结第52-54页
第五章 黄铜表面γ-MPS 硅烷膜的制备及性能研究第54-75页
   ·引言第54页
   ·正交实验部分第54-61页
     ·电极的制备第54页
     ·硅烷溶液的配制第54页
     ·正交试验第54-61页
   ·黄铜上纯硅烷膜单因素实验第61-64页
     ·浸涂时间对硅烷膜耐蚀性能的影响第61-62页
     ·固化时间对硅烷膜耐蚀性能的影响第62-63页
     ·固化温度对硅烷膜耐蚀性能的影响第63-64页
     ·浸涂温度对硅烷膜耐蚀性能的影响第64页
   ·掺杂纳米材料对于黄铜表面硅烷膜耐蚀性能的影响第64-71页
     ·纳米材料添加量研究第64-65页
     ·阳极极化曲线分析第65-66页
     ·塔菲尔曲线分析第66-67页
     ·交流阻抗谱的研究第67-68页
     ·SEM 分析第68-70页
     ·γ-MPS 硅烷膜的耐蚀机理探讨第70-71页
   ·黄铜上掺杂纳米材料硅烷膜单因素实验第71-74页
     ·浸涂时间对复合纳米材料硅烷膜耐蚀性能的影响第71-72页
     ·固化时间对复合纳米材料硅烷膜耐蚀性能的影响第72页
     ·固化温度对复合纳米材料硅烷膜耐蚀性能的影响第72-73页
     ·浸涂温度对复合纳米材料硅烷膜耐蚀性能的影响第73-74页
   ·本章小结第74-75页
第六章 结论第75-76页
论文创新点第76-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士学位期间发表的论文与专利第84-85页

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