摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第17-35页 |
1.1 前言 | 第17-18页 |
1.2 金属腐蚀 | 第18-19页 |
1.2.1 金属腐蚀概述 | 第18页 |
1.2.2 金属腐蚀代价及控制意义 | 第18-19页 |
1.3 有机涂层/金属防腐 | 第19-22页 |
1.3.1 涂层简介及发展 | 第19页 |
1.3.2 有机涂层在金属防腐领域的重要地位 | 第19-20页 |
1.3.3 有机涂层/金属腐蚀的典型特征 | 第20页 |
1.3.4 有机涂层的防护机制 | 第20-22页 |
1.4 腐蚀介质在有机涂层体系中的传递模型 | 第22-25页 |
1.4.1 菲克扩散 | 第22-23页 |
1.4.2 非理想扩散 | 第23-25页 |
1.5 腐蚀介质在涂层体系中传递过程的影响因素 | 第25-27页 |
1.5.1 涂层基本组分的影响 | 第25-26页 |
1.5.2 腐蚀介质性质的影响 | 第26-27页 |
1.6 有机涂层失效研究方法与技术手段 | 第27-30页 |
1.6.1 电化学阻抗谱技术 | 第27-28页 |
1.6.2 局部电化学阻抗谱技术 | 第28-29页 |
1.6.3 电化学噪声技术 | 第29页 |
1.6.4 Kelvin探针技术 | 第29页 |
1.6.5 红外光谱分析 | 第29-30页 |
1.6.6 扫描电子显微镜 | 第30页 |
1.7 纳米压入法 | 第30-33页 |
1.7.1 纳米压入仪基本结构 | 第30-31页 |
1.7.2 载荷-深度曲线测量 | 第31-32页 |
1.7.3 影响因素 | 第32-33页 |
1.8 本论文的研究意义、目标、内容及路线 | 第33-35页 |
1.8.1 研究意义及目标 | 第33页 |
1.8.2 主要研究内容及路线 | 第33-35页 |
第二章 实验部分 | 第35-45页 |
2.1 实验材料 | 第35-37页 |
2.1.1 有机涂料 | 第35页 |
2.1.2 涂层试板制备 | 第35-36页 |
2.1.3 化学试剂及用品 | 第36页 |
2.1.4 腐蚀溶液 | 第36-37页 |
2.2 试样预处理 | 第37页 |
2.3 实验方法及仪器 | 第37-42页 |
2.3.1 形貌分析 | 第37-38页 |
2.3.2 厚度测试 | 第38-39页 |
2.3.3 增重法实验 | 第39-40页 |
2.3.4 电化学参数测试 | 第40-41页 |
2.3.5 纳米力学参数测试 | 第41-42页 |
2.4 研究方法 | 第42-45页 |
2.4.1 涂层表面形貌分析 | 第42页 |
2.4.2 腐蚀介质渗入量测定 | 第42-43页 |
2.4.3 涂层厚度变化测试 | 第43页 |
2.4.4 涂层电化学参数解析 | 第43页 |
2.4.5 纳米力学参数解析 | 第43-45页 |
第三章 腐蚀介质在有机涂层中传递的影响因素研究 | 第45-71页 |
3.1 常规测试技术研究腐蚀介质传递过程的影响因素 | 第45-53页 |
3.1.1 腐蚀介质渗入量的变化 | 第45-48页 |
3.1.2 涂层厚度变化 | 第48-50页 |
3.1.3 形貌演化过程 | 第50-53页 |
3.2 腐蚀介质传递过程引起的电化学参数 | 第53-71页 |
3.2.1 电化学阻抗谱(EIS)分析 | 第53-61页 |
3.2.2 涂层等效电容和等效电阻变化规律 | 第61-71页 |
第四章 纳米力学参数随腐蚀介质渗入深度的响应 | 第71-79页 |
4.1 涂层纳米硬度对压入深度的响应 | 第71-73页 |
4.2 涂层纳米弹性模量对压入深度的响应 | 第73-75页 |
4.3 涂层综合纳米力学参数对压入深度的响应 | 第75-76页 |
4.4 腐蚀介质渗入深度及渗入速率的变化规律 | 第76-79页 |
第五章 交流阻抗参数与腐蚀介质渗入深度的关系 | 第79-85页 |
5.1 有机涂层/金属基材等效电容理论模型 | 第79-81页 |
5.2 有机涂层/金属基材等效电阻理论模型 | 第81-82页 |
5.3 腐蚀介质扩散深度与电化学参数的关系 | 第82-85页 |
第六章 结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第93-95页 |
作者及导师简介 | 第95-97页 |
附件 | 第97-98页 |