摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-29页 |
·铜缓蚀剂综述 | 第9-12页 |
·铜缓蚀剂的发展过程 | 第9-11页 |
·缓蚀剂的未来发展方向 | 第11-12页 |
·缓蚀剂的类型 | 第12-17页 |
·按照使用物质种类不同分类 | 第12-15页 |
·天然类缓蚀剂 | 第13页 |
·无机盐类缓蚀剂 | 第13页 |
·有机化合物类缓蚀剂 | 第13-15页 |
·从对环境的影响分类 | 第15-16页 |
·从缓蚀剂所在介质分类 | 第16页 |
·中性介质缓蚀剂 | 第16页 |
·酸性介质缓蚀剂 | 第16页 |
·气相缓蚀剂 | 第16页 |
·涂层用缓蚀剂 | 第16页 |
·化学电源用缓蚀剂 | 第16页 |
·从电化学机理分类 | 第16-17页 |
·从物理化学机理分类 | 第17页 |
·不同介质中铜的缓蚀剂 | 第17-21页 |
·酸性介质中 | 第17-19页 |
·中性介质中 | 第19-20页 |
·碱性介质中 | 第20-21页 |
·缓蚀剂缓蚀作用机理 | 第21-23页 |
·研究现状 | 第21页 |
·理论探讨 | 第21-23页 |
·氧化膜型缓蚀剂 | 第22页 |
·沉淀膜型缓蚀剂 | 第22页 |
·吸附膜型缓蚀剂 | 第22-23页 |
·缓蚀剂的吸附形态 | 第23页 |
·缓蚀剂缓蚀性能的评价方法 | 第23-28页 |
·腐蚀产物分析法 | 第24页 |
·失重法 | 第24页 |
·量气法 | 第24页 |
·量热法 | 第24页 |
·电化学方法 | 第24-27页 |
·极化曲线 | 第24-26页 |
·交流阻抗法 | 第26页 |
·极化电阻法 | 第26页 |
·恒电量法 | 第26页 |
·电化学噪声测量法 | 第26-27页 |
·光谱分析法 | 第27-28页 |
·比色分析法 | 第27页 |
·椭圆光度法 | 第27页 |
·俄歇电子能谱法(AES) | 第27页 |
·X 光电子能谱法(XPS 或ESCA) | 第27页 |
·表面增强拉曼散射(SERS) | 第27-28页 |
·本论文的主要内容 | 第28-29页 |
第二章 乙酰基吡唑啉酮缩氨基硫脲类化合物对铜的缓蚀性能研究 | 第29-44页 |
·乙酰基吡唑啉酮类化合物的合成 | 第29-31页 |
·药品和试剂 | 第29页 |
·仪器 | 第29页 |
·合成方法 | 第29-30页 |
·产物的表征 | 第30-31页 |
·缓蚀性能的测试 | 第31-32页 |
·失重法 | 第31-32页 |
·电化学方法 | 第32页 |
·实验结果与讨论 | 第32-43页 |
·失重法 | 第32-34页 |
·极化曲线法 | 第34-36页 |
·交流阻抗法 | 第36-38页 |
·温度对三种化合物缓蚀性能的影响 | 第38-39页 |
·化合物在铜表面的吸附行为 | 第39-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第三章 乙酰基吡唑啉酮缩唑类化合物对铜的缓蚀性能研究 | 第44-58页 |
·化合物的合成 | 第44-46页 |
·药品和试剂 | 第44页 |
·仪器 | 第44页 |
·合成方法 | 第44-45页 |
·产物的表征 | 第45-46页 |
·缓蚀性能的测试 | 第46-47页 |
·失重法 | 第46-47页 |
·电化学方法 | 第47页 |
·实验结果与讨论 | 第47-57页 |
·失重法 | 第47-48页 |
·极化曲线法 | 第48-50页 |
·交流阻抗法 | 第50-52页 |
·温度对两种化合物缓蚀性能的影响 | 第52-54页 |
·化合物在铜表面的吸附行为 | 第54-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第四章 碱性介质中APPT 对铜的缓蚀性能研究 | 第58-68页 |
·化合物的合成 | 第58-59页 |
·药品和试剂 | 第58页 |
·实验仪器 | 第58页 |
·合成方法 | 第58-59页 |
·产物的表征 | 第59页 |
·缓蚀性能的测试 | 第59-60页 |
·失重法 | 第59-60页 |
·电化学方法 | 第60页 |
·实验结果与讨论 | 第60-67页 |
·失重法 | 第60-62页 |
·极化曲线法 | 第62-63页 |
·温度对缓蚀效率的影响 | 第63-65页 |
·化合物在铜表面的吸附行为 | 第65-67页 |
·结论 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
论文发表情况 | 第77-78页 |