摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 海洋环境腐蚀与防护 | 第13-14页 |
1.2.1 海洋资源与海洋环境腐蚀现状 | 第13-14页 |
1.2.2 海洋环境腐蚀防护措施 | 第14页 |
1.3 牺牲阳极阴极保护 | 第14-16页 |
1.3.1 牺牲阳极的原理和优点 | 第14-15页 |
1.3.2 牺牲阳极的缺点和不足 | 第15-16页 |
1.4 光电化学阴极保护 | 第16-21页 |
1.4.1 光催化材料 | 第16-17页 |
1.4.2 光电化学阴极保护原理 | 第17-20页 |
1.4.3 提高光催化材料性能的方法 | 第20-21页 |
1.5 光催化材料制备 | 第21-22页 |
1.6 本文研究的目的和内容 | 第22-26页 |
1.6.1 研究目的 | 第22-23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-26页 |
第2章 实验材料与方法 | 第26-34页 |
2.1 化学药品、试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.2 TiO_2材料制备及表面修饰 | 第27页 |
2.2.1 TiO_2材料制备 | 第27页 |
2.2.2 Co(OH)_2表面修饰 | 第27页 |
2.3 Ta_3N_5材料制备及表面修饰 | 第27-28页 |
2.3.1 Ta_3N_5材料制备 | 第27-28页 |
2.3.2 CoPi/Co(OH)_2表面修饰 | 第28页 |
2.4 光催化材料的电化学性能评价 | 第28-31页 |
2.4.1 光源选择 | 第28-30页 |
2.4.2 光电化学保护性能评价 | 第30-31页 |
2.5 光催化材料的表征与光学性能测试 | 第31-34页 |
第3章 Co(OH)_2表面修饰TiO_2对304不锈钢的光电化学保护性能研究 | 第34-56页 |
3.1 前言 | 第34-35页 |
3.2 实验方法 | 第35-36页 |
3.2.1 光电化学保护性能测试 | 第35页 |
3.2.2 微观结构变化 | 第35页 |
3.2.3 晶体类型分析 | 第35-36页 |
3.2.4 表面元素分析 | 第36页 |
3.2.5 吸收光谱测试 | 第36页 |
3.3 TiO_2材料制备及其对304不锈钢的电化学保护性能 | 第36-38页 |
3.3.1 TiO_2材料制备 | 第36页 |
3.3.2 TiO_2对304不锈钢的电化学保护性能 | 第36-38页 |
3.4 Co(OH)_2表面修饰的TiO_2及其对304不锈钢的电化学保护性能 | 第38-48页 |
3.4.1 Co(OH)_2表面修饰处理 | 第38页 |
3.4.2 Co(OH)_2表面修饰TiO_2的电化学保护性能 | 第38-41页 |
3.4.3 腐蚀前后TiO_2形貌变化 | 第41-44页 |
3.4.4 晶体结构分析 | 第44-45页 |
3.4.5 表面元素分析 | 第45-47页 |
3.4.6 吸收光谱测试 | 第47-48页 |
3.5 锐钛矿热处理温度对304不锈钢的电化学保护性能的影响 | 第48-54页 |
3.5.1 热处理温度的选择 | 第48页 |
3.5.2 不同热处理温度及Co(OH)_2表面修饰的锐钛矿电化学保护性能 | 第48-50页 |
3.5.3 不同热处理温度下锐钛矿形貌变化 | 第50-52页 |
3.5.4 吸收光谱测试 | 第52-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 新型Ta_3N_5对304不锈钢的光电化学保护性能研究 | 第56-66页 |
4.1 前言 | 第56页 |
4.2 实验方法 | 第56-58页 |
4.2.1 光电化学保护性能测试 | 第56-57页 |
4.2.2 微观形貌结构 | 第57页 |
4.2.3 晶体类型分析 | 第57页 |
4.2.4 表面元素分析 | 第57页 |
4.2.5 吸收光谱测试 | 第57-58页 |
4.3 Ta_3N_5材料制备 | 第58页 |
4.4 Ta_3N_5对304不锈钢的电化学保护性能 | 第58-60页 |
4.5 Ta_3N_5材料表征 | 第60-64页 |
4.5.1 形貌结构特点 | 第60-61页 |
4.5.2 晶体结构分析 | 第61-62页 |
4.5.3 表面元素分析 | 第62-63页 |
4.5.4 吸收光谱测试 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74页 |