金属铜防腐膜的电化学制备及性能研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
插图清单 | 第11-13页 |
第一章 前言 | 第13-23页 |
·腐蚀防护的意义 | 第13-14页 |
·金属铜的腐蚀防护意义 | 第13-14页 |
·金属铜的腐蚀防护方法 | 第14页 |
·缓蚀剂法的研究和应用 | 第14-18页 |
·缓蚀剂法的发展 | 第14-15页 |
·缓蚀剂分类 | 第15-16页 |
·缓蚀剂的缓蚀机理 | 第16页 |
·缓蚀剂的评定方法 | 第16-17页 |
·铜及铜合金缓蚀剂的发展过程 | 第17页 |
·铜及铜合金缓蚀剂的研究现状 | 第17-18页 |
·高分子聚合膜在防腐领域的研究应用 | 第18-22页 |
·聚苯胺耐腐蚀膜的研究现状 | 第19-20页 |
·苯胺聚合膜的制备方法 | 第20-21页 |
·聚苯酚膜的研究现状 | 第21-22页 |
·本文的选题目的和研究方案 | 第22-23页 |
·选题目的 | 第22页 |
·研究方案 | 第22-23页 |
第二章 铜在碱性溶液中的钝化作用及受BTA的影响 | 第23-34页 |
·引言 | 第23页 |
·实验部分 | 第23-24页 |
·实验仪器与试剂 | 第23页 |
·实验装置图 | 第23-24页 |
·溶液的配制 | 第24页 |
·电化学测试方法 | 第24页 |
·电极的制备及处理 | 第24页 |
·结果与讨论 | 第24-33页 |
·铜电极在0.1 mol/L NaOH的CV曲线 | 第24-25页 |
·不同扫速下的循环伏安图 | 第25-26页 |
·不同扫描范围的循环伏安图 | 第26-27页 |
·不同电势下的恒电势氧化-负向电势扫描曲线 | 第27-30页 |
·不同浓度缓蚀剂BTA对循环伏安曲线的影响 | 第30-31页 |
·加入BTA时不同扫速测得的循环伏安图 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 铜表面聚苯胺膜的制备及耐腐蚀性能 | 第34-47页 |
·引言 | 第34页 |
·实验部分 | 第34-35页 |
·试剂与仪器 | 第34页 |
·溶液的配制 | 第34页 |
·实验装置 | 第34-35页 |
·测试方法 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-46页 |
·草酸钠溶液中铂电极和铜电极上的循环伏安图 | 第35-36页 |
·苯胺水溶液中铂电极和铜电极上的循环伏安图 | 第36页 |
·苯胺硫酸钠溶液中铂电极和铜电极上的循环伏安图 | 第36-37页 |
·不同支持电解质溶液中苯胺在铂电极上的CV图 | 第37-38页 |
·苯胺草酸钠溶液中铂电极和铜电极上的循环伏安图 | 第38-39页 |
·钝化前后铜表面膜形态的观察 | 第39-40页 |
·苯胺浓度对聚苯胺膜耐腐蚀效果的影响 | 第40-42页 |
·草酸钠浓度对聚苯胺膜耐腐蚀效果的影响 | 第42-44页 |
·扫描速率对聚苯胺膜耐腐蚀性效果的影响 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 铜表面聚苯酚耐蚀膜的制备和表征 | 第47-68页 |
·引言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-48页 |
·试剂与仪器 | 第47页 |
·溶液的配制 | 第47页 |
·实验装置 | 第47-48页 |
·测试方法 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-67页 |
·铜电极上聚苯酚膜的制备 | 第48-49页 |
·苯酚浓度对聚合膜的影响 | 第49-51页 |
·碳酸钠浓度对聚合膜的影响 | 第51-53页 |
·扫描速率对聚合膜的耐腐蚀性影响 | 第53-55页 |
·扫描圈数对聚合膜的影响 | 第55-57页 |
·慢扫速扫描圈数影响 | 第57-60页 |
·不同条件下制备的聚苯酚膜的形貌 | 第60-62页 |
·苯酚最佳浓度 | 第62-64页 |
·不同电势下恒电势氧化法制备聚苯酚膜 | 第64-66页 |
·氧化时间对聚苯酚膜防腐性能的影响 | 第66页 |
·恒电势法与循环伏安法制备聚苯酚膜的开路电势比较 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 总结 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
硕士期间发表的论文 | 第78页 |