| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外现状研究 | 第11-14页 |
| ·博物馆藏展材料评估筛选法 | 第11-13页 |
| ·纳米薄膜制片技术 | 第13页 |
| ·数字图像采集及处理技术 | 第13-14页 |
| ·本文的研究目的、研究内容和创新点 | 第14-17页 |
| ·本文的研究目的和研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 实验部分 | 第17-28页 |
| ·薄膜试片的制备和保存 | 第17-21页 |
| ·真空蒸镀法制备薄膜试片 | 第17-19页 |
| ·薄膜试片表征 | 第19-21页 |
| ·真空密封包装 | 第21-22页 |
| ·成套测试容器的设计 | 第22-25页 |
| ·容器与夹具设计 | 第22-24页 |
| ·气密性与湿度保持 | 第24-25页 |
| ·不同类型材料的预处理 | 第25-26页 |
| ·测试条件及周期的确定 | 第26-27页 |
| ·金属薄膜试片测试法 | 第27-28页 |
| 第三章 薄膜试片的制备与表征 | 第28-41页 |
| ·薄膜试片的纳米金属粒子厚度与表面形貌 | 第28-29页 |
| ·金属薄膜试片测试周期的确定及讨论 | 第29-34页 |
| ·金属薄膜试片保存期的确定 | 第34-35页 |
| ·表面成分变化 | 第35-39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| 第四章 腐蚀图像的数码采集 | 第41-66页 |
| ·图像采集系统 | 第41-43页 |
| ·系统软件的设计 | 第43-44页 |
| ·系统软件的实现 | 第44-50页 |
| ·数字图像分割 | 第50-52页 |
| ·数字图像识别 | 第52-54页 |
| ·稳定性分析 | 第54-55页 |
| ·腐蚀程度的分级 | 第55-65页 |
| ·小结 | 第65-66页 |
| 第五章 博物馆藏展材料筛选结果及其与传统ODDY法比对 | 第66-86页 |
| ·博物馆藏展材料的筛选 | 第66-81页 |
| ·与Oddy法的评估分级标准比对 | 第81-82页 |
| ·与Oddy法的结果比对 | 第82-86页 |
| 第六章 金属薄膜腐蚀研究 | 第86-97页 |
| ·FTIR-White Cell原位跟踪 | 第86-90页 |
| ·GC-MS对挥发性物质的检测 | 第90-96页 |
| ·GC-MS检测冷凝水中的挥发性物质 | 第90-92页 |
| ·固相微萃取(SPME)与GC-MS联用检测挥发性物质 | 第92-96页 |
| ·小结 | 第96-97页 |
| 第七章 结论与展望 | 第97-99页 |
| ·结论 | 第97页 |
| ·展望 | 第97-99页 |
| 参考文献 | 第99-106页 |
| 本人在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第106-107页 |
| 附件 研制技术标准备案一览表、技术标准备案文件及具体内容 | 第107-133页 |
| (一) 《腐蚀试片图像采集装置》 | 第107-113页 |
| (二) 《博物馆藏展材料评估筛选用金属薄膜试片的制备》 | 第113-118页 |
| (三) 《博物馆藏展材料银片加速腐蚀试验法》 | 第118-125页 |
| (四) 《博物馆藏展材料铜片加速腐蚀试验法》 | 第125-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |