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钢基材表面冷涂锌涂层的防腐蚀性能和机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    引言第12页
    1.1 锌的特点及在腐蚀防护中的应用第12-14页
    1.2 富锌涂层研究进展第14-23页
        1.2.1 富锌涂层的发展及分类第14-15页
        1.2.2 富锌涂层的耐蚀机理第15-17页
        1.2.3 富锌涂层的耐蚀性及影响因素第17-19页
        1.2.4 富锌涂层的电化学研究第19-23页
    1.3 冷涂锌涂层第23-25页
    1.4 冷涂锌涂层主要存在的问题第25-26页
    1.5 本文的研究目的及研究内容第26-28页
第二章 试验分析仪器及方法第28-30页
    引言第28页
    2.1 涂层力学性能测试方法第28页
    2.2 中性盐雾试验(Neutral Salt Spray Test)第28页
    2.3 电化学测量(Elecctrochemical Test)第28-29页
    2.4 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope)第29页
    2.5 X-射线衍射(X-ray diffraction)第29页
    2.6 傅立叶变换红外光谱(Fourier transform infrared spectroscope)第29-30页
第三章 冷涂锌涂层制备及腐蚀防护机理分析第30-40页
    前言第30页
    3.1 实验部分第30-31页
        3.1.1 实验材料第30-31页
        3.1.2 涂层制备第31页
        3.1.3 盐雾试验第31页
        3.1.4 电化学测试第31页
    3.2 结果与讨论第31-36页
        3.2.1 力学性能测试第31-32页
        3.2.2 盐雾试验第32-33页
        3.2.3 电化学测试第33-36页
    3.3 冷涂锌涂层耐蚀机理分析第36-39页
        3.3.1 阴极保护与屏蔽作用第36-37页
        3.3.2 自修复作用第37-39页
    3.4 小结第39-40页
第四章 磷酸改性锌粉对涂层腐蚀防护性能影响第40-62页
    引言第40-41页
    4.1 实验部分第41-43页
        4.1.1 锌粉表面改性第41-42页
        4.1.2 涂层制备第42页
        4.1.3 SEM (Scanning electron microscopy)第42页
        4.1.4 SVET (Scanning vibrating electrode technique)第42-43页
        4.1.5 电化学阻抗第43页
    4.2 结果与讨论第43-60页
        4.2.1 锌块表面磷酸改性第43-44页
        4.2.2 锌粉表面改性结果分析第44-47页
        4.2.3 SVET第47-48页
        4.2.4 浸泡试验第48-52页
        4.2.5 腐蚀电位第52-53页
        4.2.6 电化学阻抗第53-55页
        4.2.7 等效电路拟合第55-60页
    4.3 小结第60-62页
第五章 有机物改性锌粉对涂层腐蚀防护性能影响第62-78页
    引言第62-63页
    5.1 实验部分第63-65页
        5.1.1 粉体改性第63-64页
        5.1.2 涂层制备第64页
        5.1.3 SEM第64页
        5.1.4 涂层盐雾试验第64页
        5.1.5 电化学阻抗第64-65页
    5.2 结果与讨论第65-77页
        5.2.1 粉体改性表征第65-68页
        5.2.2 涂层盐雾试验第68-71页
        5.2.3 腐蚀电位第71-72页
        5.2.4 电化学阻抗第72-74页
        5.2.5 等效电路拟合第74-77页
    5.3 小结第77-78页
第六章 锌粉铝合金化对涂层腐蚀防护性能影响第78-96页
    引言第78页
    6.1 实验部分第78-82页
        6.1.1 涂层制备第78-80页
        6.1.2 盐雾试验第80页
        6.1.3 电化学阻抗第80页
        6.1.4 扫描电子显微镜(SEM)第80-81页
        6.1.5 X-射线衍射(XRD)第81-82页
    6.2 结果与讨论第82-93页
        6.2.1 盐雾试验第82-83页
        6.2.2 涂层表面腐蚀产物第83-86页
        6.2.3 电化学阻抗第86-93页
    6.3 涂层中A1的作用机理第93-95页
    6.4 小结第95-96页
第七章 涂层表面疏水化处理对涂层腐蚀防护性能影响第96-114页
    引言第96-97页
    7.1 实验部分第97-101页
        7.1.1 涂层制备第97-98页
        7.1.2 接触角测量第98页
        7.1.3 耐久性试验第98-99页
        7.1.4 微/纳结构观察第99页
        7.1.5 电化学阻抗第99页
        7.1.6 涂层导电性测试第99-100页
        7.1.7 表面张力计算方法第100-101页
    7.2 结果和讨论第101-112页
        7.2.1 润湿性和导电性测试第101-103页
        7.2.2 超疏水涂层的结构与化学成分分析第103-106页
        7.2.3 耐久性,可修复性以及自清洁效果第106-109页
        7.2.4 腐蚀防护性能第109-112页
    7.3 小结第112-114页
第八章 结论第114-116页
参考文献第116-126页
致谢第126-128页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第128-130页
作者简介第130页

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