摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 传统防腐材料的应用现状 | 第11页 |
1.2 导电聚合物的简介 | 第11-14页 |
1.2.1 聚苯胺简介 | 第12-13页 |
1.2.2 聚吡咯简介 | 第13-14页 |
1.3 导电聚合物的防腐机理 | 第14-16页 |
1.4 导电聚合物的制备 | 第16-17页 |
1.5 导电聚合物的无机改性 | 第17-18页 |
1.6 研究目标与内容 | 第18-19页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第19-26页 |
2.1 正交试验 | 第19-20页 |
2.1.1 正交试验简介 | 第19页 |
2.1.2 正交试验方案 | 第19-20页 |
2.2 实验试剂与设备 | 第20-21页 |
2.2.1 实验试剂 | 第20页 |
2.2.2 实验设备 | 第20-21页 |
2.3 实验内容及方法 | 第21-26页 |
2.3.1 聚合物薄膜的制备方法 | 第21-22页 |
2.3.2 复合薄膜的制备方法 | 第22-23页 |
2.3.3 聚合物薄膜与复合薄膜的表征方法 | 第23-24页 |
2.3.4 聚合物薄膜与复合薄膜的电化学性能测试 | 第24-26页 |
第三章 聚苯胺薄膜的制备与研究 | 第26-38页 |
3.1 聚苯胺薄膜防腐性能正交实验 | 第26-28页 |
3.1.1聚苯胺薄膜防腐性能正交实验 | 第26-27页 |
3.1.2 正交实验结果分析 | 第27-28页 |
3.2 掺杂酸的种类对聚苯胺薄膜防腐性能的影响 | 第28-30页 |
3.3 掺杂酸与单体比例对聚苯胺薄膜防腐性能的影响 | 第30-32页 |
3.4 循环电位扫描速率对聚苯胺薄膜防腐性能的影响 | 第32-33页 |
3.5 循环圈数对聚苯胺薄膜防腐性能的影响 | 第33-35页 |
3.6 扫描方向对聚苯胺薄膜防腐性能的影响 | 第35-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 苯胺/吡咯共聚物薄膜的制备与研究 | 第38-58页 |
4.1 共聚物薄膜的制备 | 第38页 |
4.2 聚合物薄膜和共聚物薄膜制备过程分析 | 第38-41页 |
4.3 聚合物薄膜和共聚物薄膜XPS分析 | 第41-45页 |
4.4 聚合物薄膜和共聚物薄膜FT-IR分析 | 第45-46页 |
4.5 聚合物薄膜和共聚物薄膜XRD分析 | 第46-47页 |
4.6 聚合物薄膜和共聚物薄膜CV分析 | 第47-48页 |
4.7 聚合物薄膜和共聚物薄膜SEM分析 | 第48-50页 |
4.8 聚合物薄膜和共聚物薄膜防腐性能分析 | 第50-56页 |
4.8.1 OCP时效性曲线 | 第50-51页 |
4.8.2 Tafel极化曲线 | 第51-53页 |
4.8.3 EIS测试 | 第53-56页 |
4.9 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 复合薄膜的制备与研究 | 第58-79页 |
5.1 复合薄膜的制备 | 第58-59页 |
5.2 聚合物薄膜与复合薄膜制备过程分析 | 第59-61页 |
5.3 聚合物薄膜与复合薄膜FT-IR分析 | 第61-62页 |
5.4 聚合物薄膜与复合薄膜SEM分析 | 第62-63页 |
5.5 聚合物薄膜与复合薄膜防腐性能分析 | 第63-69页 |
5.5.1 OCP时效性分析 | 第63-65页 |
5.5.2 Tafel极化曲线 | 第65-67页 |
5.5.3 EIS测试 | 第67-69页 |
5.6 聚合物薄膜在酸体系中防腐性能分析 | 第69-71页 |
5.6.1 OCP时效性分析 | 第69-70页 |
5.6.2 Tafel极化曲线 | 第70-71页 |
5.7 聚合物薄膜在碱体系中防腐性能分析 | 第71-73页 |
5.7.1 OCP时效性分析 | 第71-72页 |
5.7.2 Tafel极化曲线 | 第72-73页 |
5.8 聚合物薄膜/环氧树脂涂层防腐性能分析 | 第73-77页 |
5.8.1 OCP时效性分析 | 第73-74页 |
5.8.2 Tafel极化曲线 | 第74-76页 |
5.8.3 EIS测试 | 第76-77页 |
5.9 本章小结 | 第77-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |