摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·前言 | 第10页 |
·三氮唑类衍生物的研究进展及应用 | 第10-12页 |
·在医药领域 | 第10-11页 |
·在农药领域 | 第11-12页 |
·在化工领域 | 第12页 |
·缓蚀剂概述 | 第12-16页 |
·缓蚀剂的定义 | 第12-13页 |
·缓蚀剂的分类 | 第13-14页 |
·按缓蚀剂的化学组成分类 | 第13页 |
·按缓蚀剂对电极过程影响分类 | 第13页 |
·按缓蚀剂于金属表面状态分类 | 第13-14页 |
·铜的腐蚀机理 | 第14-15页 |
·有机铜缓蚀剂作用机理 | 第15-16页 |
·吸附型 | 第15-16页 |
·成膜型 | 第16页 |
·金属缓蚀作用的研究方法 | 第16-20页 |
·腐蚀产物分析法 | 第16页 |
·吸附热力学方法 | 第16-18页 |
·电化学方法 | 第18-19页 |
·交流阻抗技术(AC Impedance) | 第18-19页 |
·极化电阻法(Polarization Resistance) | 第19页 |
·Tafel曲线外推法 | 第19页 |
·量子化学计算法 | 第19-20页 |
·从头算法 | 第19页 |
·密度泛函理论(Density Functional Theory)法 | 第19-20页 |
·半经验(semi-empirical)法 | 第20页 |
·三氮唑类缓蚀剂的常见合成方法 | 第20-21页 |
·甲酰胺法 | 第20页 |
·甲酸法 | 第20页 |
·甲酸、甲酰胺、水合肼法 | 第20-21页 |
·双酰肼、氨气法 | 第21页 |
·甲酸(或甲酰胺)、硫酸肼(或盐酸肼)、氨气法 | 第21页 |
·结语 | 第21页 |
·铜缓蚀剂发展展望 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-38页 |
·三氮唑类化合物的合成 | 第23-33页 |
·实验试剂 | 第23页 |
·实验仪器 | 第23-24页 |
·合成路线 | 第24-25页 |
·二氨基硫脲的合成 | 第24页 |
·三氮唑的合成 | 第24-25页 |
·取代三氮唑的合成 | 第25-29页 |
·取代苯甲酸甲酯的合成 | 第25-26页 |
·取代苯甲酰肼的制备 | 第26页 |
·取代苯甲酰肼基二硫代甲酸钾的合成 | 第26-27页 |
·制备5-取代苯基-1氨基-2-巯基-1,3,4-三氮唑 | 第27-28页 |
·制备5-取代苯基-1氨基-2-乙酯基甲硫基-1,3,4-三氮唑 | 第28页 |
·制备2-(5-取代苯基-1氨基-1,3,4-三氮唑)硫代酰肼 | 第28-29页 |
·三唑类希夫碱的合成 | 第29-33页 |
·与呋喃甲醛反应 | 第29-30页 |
·与噻吩甲醛反应 | 第30-31页 |
·与水杨醛反应 | 第31-33页 |
·缓蚀性能试验 | 第33-38页 |
·实验材料及仪器 | 第33-34页 |
·失重实验 | 第34-35页 |
·电化学实验 | 第35-36页 |
·等温吸附实验 | 第36-37页 |
·扫描电镜实验 | 第37页 |
·量子化学计算实验 | 第37-38页 |
第三章 三氮唑类化合物的缓蚀性能研究 | 第38-64页 |
·三氮唑类化合物在不同浓度下的缓蚀性能研究 | 第38-52页 |
·引言 | 第38页 |
·实验结果及讨论 | 第38-51页 |
·失重实验 | 第38-40页 |
·电化学阻抗谱测试 | 第40-43页 |
·动电位极化曲线测试 | 第43-47页 |
·等温吸附式拟合 | 第47-49页 |
·表面分析 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
·氮杂环类化合物在不同pH下的缓蚀性能研究 | 第52-60页 |
·引言 | 第52页 |
·实验结果及讨论 | 第52-60页 |
·失重实验 | 第52-54页 |
·电化学阻抗谱测试 | 第54-57页 |
·动电位极化曲线测试 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60页 |
·量子化学计算 | 第60-64页 |
·引言 | 第60页 |
·量子化学计算 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第四章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间发表学术论文目录 | 第72-73页 |