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微纳米级复相涂层体系的制备及其防腐性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-29页
   ·研究背景及意义第12-13页
   ·金属腐蚀类型与防腐技术现状第13-19页
     ·金属腐蚀的类型第13-14页
     ·金属防腐技术及现状第14-17页
     ·金属缓蚀性能测试方法第17-19页
       ·失重法第17页
       ·电化学方法第17页
       ·极化曲线法第17-18页
       ·循环伏安法第18页
       ·光电化学法第18页
       ·电化学交流阻抗谱第18-19页
   ·导电高分子防腐涂层及现状第19-24页
     ·导电高分子概述第19-20页
     ·导电高分子的应用第20-21页
     ·导电高分子防腐涂层第21-24页
   ·固体表面能以及接触角理论第24-28页
     ·固体表面能第24页
     ·接触角定义第24-27页
     ·自然界中的超疏水现象以及超疏水定义第27页
     ·超疏水表面微纳结构构造与制备方法第27-28页
   ·全氟聚醚油及其防腐应用第28-29页
第二章 微纳米级粗糙导电聚合物PPy的制备以及性能表征第29-40页
   ·引言第29-30页
   ·试样制备与实验方法第30-32页
     ·电化学沉积PPy膜材料准备第30-31页
     ·电化学合成PPy第31页
     ·电化学聚合PPy膜层表面形貌第31页
     ·电化学聚合PPy膜内部组织结构第31-32页
   ·实验结果与讨论第32-39页
     ·探究恒电位成膜法时间和电位对PPy成膜的影响第32-36页
       ·成膜时间(沉积时间)为300s第32-34页
       ·成膜时间为900s第34-36页
     ·电化学聚合PPy膜表征第36-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 微纳米级粗糙导电聚合物PPy/全氟聚醚油复相涂层体系制备及防腐性能研究第40-52页
   ·引言第40-42页
   ·试样制备与实验方法第42-44页
     ·复相涂层体系制备第42-43页
       ·选用试剂及材料第42页
       ·复相涂层体系制备过程第42-43页
     ·膜层表面润湿性测试第43页
     ·电化学防腐性能测试第43-44页
     ·腐蚀前后样品形貌观察表征第44页
   ·实验测试结果及讨论第44-51页
     ·膜层表面润湿性测试第44-48页
     ·动电位极化测试第48-49页
     ·长时间浸泡时间检测第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第四章 基于PEDOT的单双相复合涂层的制备及在极端环境的防腐蚀研究第52-89页
   ·引言第52-53页
   ·试样制备与实验方法第53-56页
     ·选用试剂及材料第53-54页
       ·PEDOT电化学聚合所需试剂第53-54页
       ·选用基底材料第54页
       ·复相涂层体系制备过程第54页
     ·电化学合成PEDOT第54-55页
     ·电化学合成PEDOT膜层形貌第55页
     ·电化学聚合PPy膜内部组织结构第55页
     ·膜层表面润湿性测试第55页
     ·电化学防腐蚀性能测试第55-56页
     ·腐蚀前后样品形貌观察表征第56页
   ·实验测试结果及讨论第56-88页
     ·电化学聚合PEDOT第56-61页
     ·电化学防腐蚀性能测试第61-86页
       ·在强酸环境中防腐蚀性能第61-71页
       ·在中性环境中防腐蚀性能第71-78页
       ·在强碱环境中防腐蚀性能第78-86页
     ·腐蚀后样品形貌观察表征第86-88页
       ·强酸性环境第86页
       ·中性环境第86-87页
       ·强碱性环境第87-88页
   ·本章结论第88-89页
第五章 结论第89-91页
   ·微纳米级粗糙导电聚合物PPy的制备以及性能表征第89页
   ·粗糙导电聚合物PPy/全氟聚醚油复相涂层制备及防腐性能研究第89页
   ·基于PEDOT的单双相复合涂层制备及在极端环境的防腐蚀研究第89-91页
参考文献第91-97页
攻读学位期间的研究成果第97-98页
致谢第98页

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