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铁表面自组装含氮杂环化合物、卟啉类和烷基胺类分子膜的研究

摘要第1-17页
ABSTRACT第17-22页
符号说明第22-24页
第一章 绪论第24-55页
 §1.1 自组装技术简介第24-28页
  §1.1.1 自组装膜的研究概况第24-26页
  §1.1.2 自组装膜的特征及分类第26-28页
 §1.2 自组装技术在金属腐蚀与防护中的应用概况及表征方法第28-39页
  §1.2.1 自组装技术在金属腐蚀与防护中的应用第28-35页
   §1.2.1.1 金属铜上自组装膜的研究第28-30页
   §1.2.1.2 铁和碳钢表面自组装膜的研究第30-35页
  §1.2.2 自组装膜的表征方法第35-39页
   §1.2.2.1 电化学方法第36-37页
   §1.2.2.2 表面分析测试技术第37页
   §1.2.2.3 微量量热技术第37-39页
 §1.3 量子化学计算和分子模拟方法在自组装膜中的应用探讨第39-41页
  §1.3.1 量子化学计算应用简介第39-41页
  §1.3.2 分子模拟方法应用简介第41页
 §1.4 本论文的研究目的、意义和研究内容第41-43页
  §1.4.1 本论文的主要研究目的和意义第41-42页
  §1.4.2 本论文的主要研究内容第42-43页
 参考文献第43-55页
第二章 实验方法第55-59页
 §2.1 电极与溶液第55-56页
  §2.1.1 电极的制备第55页
  §2.1.2 所用缓蚀剂及溶液第55页
  §2.1.3 自组装膜的制备第55-56页
 §2.2 仪器和实验方法第56-57页
  §2.2.1 电解池体系第56页
  §2.2.2 电化学阻抗谱测试和极化曲线测试第56页
  §2.2.3 X射线光电子能谱测试(XPS)第56页
  §2.2.4 傅立叶变换红外光谱测试(FT-IR)第56-57页
  §2.2.5 荧光光谱测试(FS)第57页
  §2.2.6 扫描电子显微镜测试(SEM)第57页
  §2.2.7 微量量热测试第57页
 参考文献第57-59页
第三章 含N,S杂环化合物在铁表面自组装膜的研究第59-81页
 §3.1 引言第59-60页
 §3.2 巯基苯并噻唑自组装膜的制备与表征第60-74页
  §3.2.1 毓基苯并噻唑自组装膜的制备第60页
  §3.2.2 巯基苯并噻唑自组装膜的表征第60-64页
   §3.2.2.1 XPS测试第60-61页
   §3.2.2.2 FT-IR测试第61-63页
   §3.2.2.3 SEM测试第63-64页
  §3.2.3 巯基苯并噻唑自组装膜的电化学测试第64-69页
   §3.2.3.1 巯基苯并噻唑自组装膜的电化学阻抗谱研究第64-69页
   §3.2.3.2 巯基苯并噻唑自组装膜的极化曲线测试第69页
  §3.2.4 巯基苯并噻唑在铁表面形成自组装膜过程的微量量热法研究第69-72页
  §3.2.5 巯基的存在对自组装膜缓蚀性能的影响第72-74页
 §3.3 相关的量子化学计算第74-76页
  §3.3.1 巯基苯并噻唑分子的原子电荷第74-75页
  §3.3.2 巯基苯并噻唑分子相互作用能的计算第75-76页
 §3.4 小结第76-77页
 参考文献第77-81页
第四章 含共轭大环类化合物在铁表面自组装膜的研究第81-104页
 §4.1 卟啉类大环化合物研究简介第81-82页
 §4.2 TPP和TC1PP的合成与表征第82-84页
  §4.2.1 TPP和TC1PP的合成第82页
  §4.2.2 TPP和TC1PP产品的氢核磁共振谱和红外光谱第82-84页
 §4.3 TPP和TC1PP在铁上自组装膜的表征第84-88页
  §4.3.1 FT-IR,FS,SEM测试条件第84-85页
  §4.3.2 TPP和TC1PP自组装膜覆盖的铁电极的红外反射光谱第85-86页
  §4.3.3 TPP和TC1PP自组装膜覆盖的铁电极的荧光光谱第86-88页
 §4.4 TPP和TC1PP自组装膜的电化学测试第88-94页
  §4.4.1 电化学测试条件第88页
  §4.4.2 电化学阻抗谱测试结果第88-91页
  §4.4.3 极化曲线测试第91-94页
 §4.5 TPP和TC1PP自组装膜的SEM测试第94页
 §4.6 相关量子化学计算及分子模拟研究第94-100页
 §4.7 小结第100页
 参考文献第100-104页
第五章 长链烷基胺分子在铁上自组装膜以及长链烷基胺/烷基硫醇混合自组装膜的研究第104-125页
 §5.1 长链烷基胺自组装膜的研究概况第104-105页
 §5.2 长链烷基胺自组装膜的制备及表征第105-110页
  §5.2.1 长链烷基胺自组装膜的制备第105页
   §5.2.1.1 实验药品与电化学仪器第105页
   §5.2.1.2 烷基胺自组装膜的制备第105页
  §5.2.2 长链烷基胺自组装膜的表征第105-110页
   §5.2.2.1 表面测试实验条件第105页
   §5.2.2.2 SEM实验结果与讨论第105-106页
   §5.2.2.3 FT-IR实验结果与讨论第106-110页
 §5.3 长链烷基胺自组装膜的电化学研究第110-114页
  §5.3.1 实验温度对空白铁电极电化学阻抗谱的影响第110-111页
  §5.3.2 EIS结果与讨论第111-114页
 §5.4 十四烷基胺/十二烷基硫醇混合自组装膜的电化学阻抗谱第114-118页
 §5.5 烷基胺自组装膜的分子模拟研究第118-121页
  §5.5.1 烷基胺分子的原子电荷第118-119页
  §5.5.2 烷基胺分子在铁表面的吸附构型第119-121页
 §5.6 小结第121页
 参考文献第121-125页
论文主要创新点和今后工作的设想第125-128页
 一、论文主要创新点第125-126页
 二、存在的问题和今后研究工作的设想第126-128页
致谢第128-130页
攻读博士学位期间发表的论文目录第130-131页
作者简历第131-132页
附录一 学位论文评阅及答辩情况表第132-133页
附录二 Inhibition of iron corrosion by 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin and 5,10,15,20-tetra-(4-chlorophenyl)porphyrin adlayers in 0.5 M H_2SO_4 solutions第133-141页
附录三 Characterization of iron surface modified by 2-mercaptobenzothiazole self-assembled monolayers第141-148页

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