摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 水滑石 | 第9-15页 |
1.2.1 水滑石的结构特性 | 第9-11页 |
1.2.2 水滑石的制备方法 | 第11-12页 |
1.2.3 水滑石的有机改性 | 第12-13页 |
1.2.4 水滑石的应用 | 第13-15页 |
1.3 聚苯胺概述 | 第15-20页 |
1.3.1 聚苯胺的分子结构 | 第15页 |
1.3.2 聚苯胺的合成 | 第15-17页 |
1.3.3 聚苯胺的应用 | 第17-20页 |
1.4 聚合物/层状双氢氧化物纳米复合材料的研究进展 | 第20-23页 |
1.4.1 聚合物/LDH 纳米复合材料的制备 | 第20-21页 |
1.4.2 聚合物/LDH 纳米复合材料的结构 | 第21-22页 |
1.4.3 聚合物/LDH 纳米复合材料的应用展望 | 第22-23页 |
1.5 本课题的研究目的、意义和内容 | 第23-24页 |
1.5.1 本课题的目的和意义 | 第23页 |
1.5.2 本课题的主要内容 | 第23-24页 |
2 实验部分 | 第24-28页 |
2.1 主要原料 | 第24页 |
2.2 主要仪器设备 | 第24-25页 |
2.3 实验方法 | 第25-26页 |
2.3.1 离子交换法制备 ZnAl-V10O6-28LDH | 第25页 |
2.3.2 表面改性制备 APTS-ZnAl-V6-10O28LDH | 第25页 |
2.3.3 原位化学氧化接枝法制备 PANI/ZnAl-LDH 纳米复合材料 | 第25页 |
2.3.4 高速机械搅拌制备 PANI/ZnAl-LDH/EP 涂层 | 第25页 |
2.3.5 PANI/ZnAl-LDH 与纯 PANI 及 ZnAl-V6-10O28LDH 各项性能的比较 | 第25-26页 |
2.4 性能测试与表征 | 第26-28页 |
2.4.1 开路电位曲线测试 | 第26页 |
2.4.2 塔菲尔曲线测试 | 第26页 |
2.4.3 交流阻抗谱测试 | 第26页 |
2.4.4 产率测定 | 第26页 |
2.4.5 X 射线光电子能谱分析(XPS) | 第26页 |
2.4.6 红外光谱分析(FTIR) | 第26页 |
2.4.7 X 射线衍射分析(XRD) | 第26-27页 |
2.4.8 热重分析(TGA) | 第27页 |
2.4.9 扫描电镜分析(SEM) | 第27-28页 |
3 PANI/ZnAl-LDH 纳米复合材料的制备及性能研究 | 第28-42页 |
3.1 PANI/ZnAl-LDH 复合材料合成示意图与构性研究路线 | 第28-29页 |
3.2 ZnAl-V610O-28LDH 表面改性的条件选择 | 第29-32页 |
3.2.1 时间对改性的影响 | 第29-30页 |
3.2.2 pH 值对改性的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 温度对改性的影响 | 第31页 |
3.2.4 APTS 用量对改性的影响 | 第31-32页 |
3.3 HCl 用量对产品性能的影响 | 第32-34页 |
3.4 APS 用量对产品性能的影响 | 第34-37页 |
3.5 ZnAl-V10O286-LDH 用量对产品性能的影响 | 第37-39页 |
3.6 反应时间对产品性能的影响 | 第39-41页 |
3.7 本节小结 | 第41-42页 |
4 PANI/ZnAl-LDH 复合材料的微观结构、形貌及防腐性能 | 第42-54页 |
4.1 微观结构表征 | 第42-45页 |
4.1.1 红外光谱分析 | 第42-43页 |
4.1.2 X 射线衍射光谱分析 | 第43-44页 |
4.1.3 X 射线光电子能谱分析 | 第44-45页 |
4.2 微观形貌分析 | 第45-47页 |
4.3 热稳定性分析 | 第47-48页 |
4.4 耐腐蚀性能分析 | 第48-53页 |
4.4.1 开路电位(OCP) | 第48-49页 |
4.4.2 动电位极化曲线(Tafel) | 第49-50页 |
4.4.3 电化学交流阻抗谱(EIS) | 第50-53页 |
4.5 本节小结 | 第53-54页 |
5 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54页 |
5.2 展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
附录 | 第64页 |
A. 攻读硕士期间撰写并发表的论文 | 第64页 |