| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·海洋污损生物 | 第14-15页 |
| ·选题创新点和意义 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·模拟微生物膜的方法 | 第16页 |
| ·电化学方法 | 第16页 |
| ·现代表面分析技术 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| 2 双眉藻对 Zn-Al-Cd 阳极腐蚀性能影响研究 | 第18-37页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·实验材料及方法 | 第19-23页 |
| ·富集纯化培养及分子生物学分析 | 第19页 |
| ·双眉藻的分子生物学鉴定 | 第19-21页 |
| ·双眉藻生长曲线的测定 | 第21页 |
| ·实验材料 | 第21-22页 |
| ·实验介质 | 第22页 |
| ·电化学实验 | 第22-23页 |
| ·表面分析实验 | 第23页 |
| ·实验结果与讨论 | 第23-30页 |
| ·双眉藻的鉴定和生长曲线 | 第23-24页 |
| ·电化学阻抗谱分析 | 第24-27页 |
| ·极化曲线特征分析 | 第27-28页 |
| ·试样表面分析 | 第28-30页 |
| ·双眉藻对纯 Zn 阳极腐蚀性能影响研究 | 第30-36页 |
| ·电化学阻抗谱分析 | 第30-33页 |
| ·极化曲线特征分析 | 第33-34页 |
| ·表面分析实验 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 3 舟形藻对 Zn-Al-Cd 阳极腐蚀性能影响研究 | 第37-50页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·实验材料与方法 | 第37-38页 |
| ·富集纯化培养 | 第37-38页 |
| ·实验材料 | 第38页 |
| ·试验用介质 | 第38页 |
| ·实验结果与讨论 | 第38-44页 |
| ·舟形藻生长曲线 | 第38页 |
| ·电化学阻抗谱分析 | 第38-41页 |
| ·极化曲线分析 | 第41-42页 |
| ·Zn-Al-Cd 表面分析实验 | 第42-44页 |
| ·舟形藻对 Zn 阳极腐蚀性能影响研究 | 第44-49页 |
| ·阻抗谱图分析 | 第45-47页 |
| ·极化曲线特征分析 | 第47-48页 |
| ·试样表面分析 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 4 模拟藤壶牡蛎粉末附着对 Zn-Al-Cd 阳极腐蚀性能影响的研究 | 第50-66页 |
| ·引言 | 第50页 |
| ·实验材料与方法 | 第50-52页 |
| ·实验材料 | 第50-51页 |
| ·试验用介质 | 第51页 |
| ·电化学实验 | 第51页 |
| ·表面分析实验 | 第51-52页 |
| ·结果与讨论 | 第52-58页 |
| ·藤壶粉末成分分析 | 第52-53页 |
| ·交流阻抗谱分析 | 第53-56页 |
| ·极化曲线分析 | 第56-57页 |
| ·SEM 结果分析 | 第57-58页 |
| ·模拟藤壶牡蛎粉末附着对 Zn 阳极腐蚀性能影响研究 | 第58-65页 |
| ·Zn 试样的交流阻抗谱分析 | 第58-62页 |
| ·极化曲线分析 | 第62-63页 |
| ·表面结果分析 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 5 Zn-Al-Cd 阳极在模拟污损生物附着条件下的电化学研究 | 第66-82页 |
| ·引言 | 第66页 |
| ·实验材料与方法 | 第66-69页 |
| ·实验材料 | 第66页 |
| ·试样的制备 | 第66-67页 |
| ·试验用介质 | 第67页 |
| ·试验步骤 | 第67-69页 |
| ·结果讨论 | 第69-75页 |
| ·试样的开路电位和平均工作电位 | 第69页 |
| ·电流效率 | 第69-70页 |
| ·试样工作电位随时间变化 | 第70-72页 |
| ·表面特征分析 | 第72-74页 |
| ·表面溶解状态 | 第74-75页 |
| ·纯 Zn 阳极在模拟污损生物附着条件下的电化学研究 | 第75-76页 |
| ·结果讨论 | 第76-81页 |
| ·试样的开路电位和平均工作电位 | 第76页 |
| ·电流效率 | 第76-77页 |
| ·试样工作电位随时间变化 | 第77-78页 |
| ·Zn 表面溶解状态 | 第78-81页 |
| ·本章小结 | 第81-82页 |
| 结论 | 第82-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 附录 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-91页 |