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聚苯胺/接枝插层改性锌铝水滑石纳米复合材料的制备与性能研究

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

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