摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 青铜腐蚀研究状况 | 第11-13页 |
1.3 青铜文物的保护方法 | 第13-14页 |
1.4 缓蚀剂的分类 | 第14-16页 |
1.5 缓蚀剂的复配协同作用 | 第16页 |
1.6 铜基缓蚀剂的研究现状 | 第16-17页 |
1.7 缓蚀效果评价方法 | 第17-21页 |
1.7.1 失重法 | 第17-18页 |
1.7.2 电化学分析法 | 第18页 |
1.7.3 表面分析 | 第18-19页 |
1.7.4 理论化学计算方法 | 第19页 |
1.7.5 课题研究的内容及意义 | 第19-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第21-22页 |
2.2 实验步骤 | 第22-25页 |
2.2.1 青铜试片预处理 | 第22页 |
2.2.2 电化学实验 | 第22-24页 |
2.2.3 扫描电子显微镜 | 第24页 |
2.2.4 量子化学计算 | 第24-25页 |
第三章 复配缓蚀剂对无锈青铜的缓蚀性能研究 | 第25-33页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 结果与讨论 | 第25-32页 |
3.2.1 无锈青铜样品在缓蚀剂溶液中浸泡前后的形貌特征 | 第25-26页 |
3.2.2 动电位极化曲线 | 第26-28页 |
3.2.3 电化学阻抗谱 | 第28-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 复配缓蚀剂对带Cu_2O青铜的缓蚀性能研究 | 第33-40页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 结果与讨论 | 第33-38页 |
4.2.1 带Cu_2O青铜样品在缓蚀溶液中浸泡前后的性貌特征 | 第33-34页 |
4.2.2 动电位极化曲线 | 第34-36页 |
4.2.3 电化学阻抗谱 | 第36-38页 |
4.3 本章小结 | 第38-40页 |
第五章 复配缓蚀剂对带CuCl锈青铜的缓蚀性能研究 | 第40-47页 |
5.1 引言 | 第40页 |
5.2 结果与讨论 | 第40-46页 |
5.2.1 带CuCl青铜样品在缓蚀剂溶液中浸泡前后的性貌特征 | 第40-41页 |
5.2.2 动电位极化曲线 | 第41-44页 |
5.2.3 电化学阻抗谱 | 第44-46页 |
5.3 本章小结 | 第46-47页 |
第六章 理论计算与模拟 | 第47-61页 |
6.1 引言 | 第47页 |
6.2 结果与讨论 | 第47-59页 |
6.2.1 前线分子轨道理论及活性位点预测 | 第47-51页 |
6.2.2 Cu(Ⅰ)与缓蚀剂配位的量子化学研究 | 第51-56页 |
6.2.3 缓蚀剂在Cu(Ⅲ)面的吸附动力学模拟 | 第56-59页 |
6.3 本章小结 | 第59-61页 |
第七章 结论与展望 | 第61-63页 |
7.1 结论 | 第61页 |
7.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录 | 第71页 |