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金属有机骨架材料在海洋腐蚀检测与防护中的应用研究

摘要第5-8页
abstract第8-10页
第1章 绪论第13-41页
    1.1 研究背景与意义第13页
    1.2 海洋腐蚀检测与防护技术第13-17页
        1.2.1 海洋腐蚀检测方法第13-14页
        1.2.2 海洋腐蚀防护手段第14-17页
    1.3 金属有机骨架材料第17-39页
        1.3.1 金属有机骨架简介第17-20页
        1.3.2 金属有机骨架的特点第20-22页
        1.3.3 金属有机骨架的应用第22-39页
    1.4 选题依据与研究内容第39-41页
第2章 铜基MOF/金纳米粒子对亚硝酸盐的电化学检测第41-58页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-46页
        2.2.1 实验材料与仪器第42-44页
        2.2.2 Cu-MOF纳米棒的制备第44-45页
        2.2.3 修饰电极的制备第45页
        2.2.4 电化学测量第45-46页
    2.3 结果与讨论第46-56页
        2.3.1 形貌、组成和结构表征第46-47页
        2.3.2 Cu-MOF/Au纳米复合材料的电化学活性第47-48页
        2.3.3 亚硝酸盐的电催化氧化第48-50页
        2.3.4 亚硝酸盐电化学检测的条件优化第50-52页
        2.3.5 Cu-MOF/Au/GCE对亚硝酸盐的电流分析法检测第52-54页
        2.3.6 亚硝酸盐传感平台的选择性、重现性和稳定性第54-55页
        2.3.7 实际样品分析第55-56页
    2.4 本章小结第56-58页
第3章 基于ZIF-8 的超疏水复合涂层的制备与应用研究第58-92页
    3.1 引言第58-60页
    3.2 实验部分第60-65页
        3.2.1 实验材料与仪器第60-61页
        3.2.2 ZIF-8 纳米粒子的合成第61-62页
        3.2.3 ZIF-8/POTS涂料的制备第62-63页
        3.2.4 超疏水ZIF-8/POTS/EP复合涂层的制备第63-64页
        3.2.5 表征和测试第64-65页
    3.3 结果与讨论第65-90页
        3.3.1 ZIF-8、ZIF-8/POTS材料表征第65-70页
        3.3.2 涂层表面形貌分析第70-71页
        3.3.3 涂层表面浸润性第71-75页
        3.3.4 超疏水涂层自清洁性能第75-77页
        3.3.5 超疏水涂层稳定性第77-79页
        3.3.6 超疏水涂层防腐性能第79-85页
        3.3.7 超疏水涂层抗结冰性能第85-86页
        3.3.8 超疏水涂层增强浮力性能第86-88页
        3.3.9 超疏水涂层减阻性能第88-90页
    3.4 本章小结第90-92页
第4章 铜表面原位合成MOF超疏水膜用于腐蚀防护研究第92-112页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 实验部分第93-96页
        4.2.1 实验材料与仪器第93-94页
        4.2.2 CuO/Cu_2O膜的制备第94-95页
        4.2.3 Cu-BTC/Cu_2O膜的制备第95页
        4.2.4 铜基样品的低表面能修饰第95页
        4.2.5 表征和测试第95-96页
    4.3 结果与讨论第96-110页
        4.3.1 样品形貌、结构和组成表征第96-102页
        4.3.2 表面浸润性分析第102-105页
        4.3.3 超疏水表面自清洁性能第105-107页
        4.3.4 超疏水表面防腐性能第107-110页
    4.4 本章小结第110-112页
第5章 总结与展望第112-115页
    5.1 总结第112-113页
    5.2 创新点第113-114页
    5.3 展望第114-115页
参考文献第115-135页
致谢第135-137页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第137页

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