摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第7页 |
1.2 表面活性剂概述 | 第7-12页 |
1.2.1 阴离子表面活性剂 | 第8-9页 |
1.2.2 阳离子表面活性剂 | 第9-10页 |
1.2.3 阴/阳离子表面活性剂体系 | 第10-11页 |
1.2.4 阴/阳离子表面活性剂体系的研究情况 | 第11-12页 |
1.3 超分子化学及分子自组装 | 第12-16页 |
1.3.1 超分子化学简介 | 第12-13页 |
1.3.2 超分子化学的作用力 | 第13-15页 |
1.3.3 分子自组装 | 第15-16页 |
1.4 本文的研究目的及内容 | 第16-18页 |
1.4.1 研究目的 | 第16页 |
1.4.2 研究内容 | 第16-18页 |
第2章 实验部分 | 第18-24页 |
2.1 实验药品与实验设备 | 第18-19页 |
2.1.1 实验药品 | 第18页 |
2.1.2 实验设备 | 第18-19页 |
2.2 电解液的配制 | 第19-20页 |
2.2.1 基础电解液的配制 | 第19页 |
2.2.2 阴/阳离子表面活性剂体系的配制 | 第19-20页 |
2.2.3 添加剂-表面活性剂混合体系的配制 | 第20页 |
2.3 循环伏安实验过程 | 第20-22页 |
2.3.1 工作电极预处理 | 第20-21页 |
2.3.2 循环伏安法电化学实验 | 第21页 |
2.3.3 注意事项 | 第21-22页 |
2.4 镀层性能实验 | 第22-23页 |
2.4.1 电镀实验 | 第22页 |
2.4.2 表面状态目测 | 第22页 |
2.4.3 扫描电子显微镜检测 | 第22页 |
2.4.4 电流效率检测 | 第22-23页 |
2.4.5 碳含量检测 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 阴/阳离子表面活性剂及其混合体系的协同自组装 | 第24-42页 |
3.1 阴/阳离子表面活性剂相互作用 | 第25-29页 |
3.1.1 阴/阳离子表面活性剂体系的临界胶团浓度及抑制效率 | 第25-28页 |
3.1.2 单表面活性剂的临界胶团浓度和抑制效率 | 第28-29页 |
3.2 邻苯二甲酸与OPES-BDDAB表面活性剂体系的相互作用 | 第29-32页 |
3.2.1 PA与不同浓度OPES-BDDAB的相互作用 | 第30-31页 |
3.2.2 不同浓度PA与OPES-BDDAB的相互作用 | 第31-32页 |
3.3 芦丁与OPES-BDDAB表面活性剂体系的相互作用 | 第32-35页 |
3.3.1 RT与不同浓度OPES-BDDAB的相互作用 | 第33-34页 |
3.3.2 不同浓度RT与OPES-BDDAB的相互作用 | 第34-35页 |
3.4 镀层性能表征 | 第35-40页 |
3.4.1 镀层的碳含量 | 第35-38页 |
3.4.2 镀层形貌 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 电解液组成对阴/阳离子表面活性剂协同作用的影响 | 第42-51页 |
4.1 不同酸浓度的电解液 | 第42-45页 |
4.1.1 不同酸浓度对OPES-BDDAB协同作用的影响 | 第42-43页 |
4.1.2 不同酸浓度对PA-(OPES-BDDAB)协同作用的影响 | 第43-44页 |
4.1.3 不同酸浓度对RT-(OPES-BDDAB)协同作用的影响 | 第44-45页 |
4.2 不同盐浓度的电解液 | 第45-47页 |
4.2.1 不同盐浓度对OPES-BDDAB协同作用的影响 | 第45页 |
4.2.2 不同盐浓度对PA-(OPES-BDDAB)协同作用的影响 | 第45-46页 |
4.2.3 不同盐浓度对RT-(OPES-BDDAB)协同作用的影响 | 第46-47页 |
4.3 不同阴/阳离子表面活性剂配比的电解液 | 第47-50页 |
4.3.1 不同配比对OPES-BDDAB协同作用的影响 | 第47-48页 |
4.3.2 不同配比对PA-(OPES-BDDAB)协同作用的影响 | 第48-49页 |
4.3.3 不同配比对RT-(OPES-BDDAB)协同作用的影响 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 结论 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
作者简介 | 第59页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第59页 |