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疏水膜以及自组装膜对金属铜在海水中的防腐防污研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 金属腐蚀及研究背景第8-9页
    1.2 自组装单分子膜技术第9-10页
        1.2.1 SAMs膜定义和特点第9页
        1.2.2 SAMs膜在金属缓蚀领域的发展第9-10页
        1.2.3 SAMs膜的分析方法第10页
    1.3 拉曼散射光谱效应第10-11页
        1.3.1 拉曼光谱的发展第10-11页
        1.3.2 拉曼光谱的原理第11页
    1.4 表面增强拉曼光谱第11-14页
        1.4.1 表面增强拉曼光谱的发展历程第12页
        1.4.2 表面增强拉曼的机理第12-14页
    1.5 电化学阻抗图谱第14页
    1.6 电化学极化曲线第14-15页
    1.7 聚多巴胺(Polydopamine,PDA)第15-18页
        1.7.1 聚多巴胺的简介第15页
        1.7.2 聚多巴胺的聚合机理第15-16页
        1.7.3 聚多巴胺的性质第16-18页
    1.8 疏水表面研究现状第18页
    1.9 本论文工作的研究内容与构想第18-20页
        1.9.1 4-苯基嘧啶(4-PPM)对金属铜的防腐性能研究第18页
        1.9.2 基于聚多巴胺构建的疏水膜对于金属铜的防腐性能探究第18-19页
        1.9.3 基于聚多巴胺和银纳米粒子构建的疏水膜对于金属铜的微生物防腐性能探究第19-20页
第二章 4-PPM对金属铜的防腐性能研究第20-36页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验部分第20-22页
        2.2.1 试剂第20-21页
        2.2.2 仪器第21页
        2.2.3 电极处理第21页
        2.2.4 4-苯基嘧啶膜(4-PPM)的形成第21-22页
        2.2.5 电化学实验第22页
        2.2.6 理论计算细节第22页
        2.2.7 X射线光电子能谱试验第22页
    2.3 结果与讨论第22-34页
        2.3.1 电化学阻抗谱第22-27页
        2.3.2 电化学极化研究第27-30页
        2.3.3 光学显微镜观察第30-31页
        2.3.4 量子化学计算第31-32页
        2.3.5 拉曼研究第32-34页
    2.4 小结第34-36页
第三章 基于PDA构建的疏水膜对于铜的防腐性能研究第36-49页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 试剂第36-37页
        3.2.2 电极处理第37页
        3.2.3 表面修饰第37页
        3.2.4 表面表征第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-48页
        3.3.1 铜表面的润湿性第38页
        3.3.2 疏水表面的组成第38-42页
        3.3.3 开路电位第42-43页
        3.3.4 电化学极化第43-45页
        3.3.5 电化学阻抗谱第45-47页
        3.3.6 SEM观察第47-48页
    3.4 结论第48-49页
第四章 基于PDA和Ag纳米粒子构建的疏水膜对铜防腐性能研究第49-55页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 试剂第49-50页
        4.2.2 电极处理第50页
        4.2.3 银纳米粒子的合成第50页
        4.2.4 表面修饰第50页
        4.2.5 大肠杆菌的培养第50页
        4.2.6 工作所做测试及仪器第50-51页
    4.3 结果与讨论部分第51-54页
        4.3.1 紫外可见光谱图第51-52页
        4.3.2 光电子能谱图第52页
        4.3.3 接触角测量第52-53页
        4.3.4 大肠杆菌对不同铜表面腐蚀的SEM图第53-54页
    4.4 结论第54-55页
参考文献第55-64页
攻读学位期间的科研成果第64-65页
致谢第65页

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