摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 金属腐蚀及危害 | 第9页 |
1.2 缓蚀剂概述 | 第9-11页 |
1.2.1 缓蚀剂的含义 | 第9页 |
1.2.2 缓蚀剂的性能优点 | 第9-10页 |
1.2.3 缓蚀剂的分类 | 第10-11页 |
1.3 缓蚀剂作用机理 | 第11-12页 |
1.3.1 阳极型缓蚀剂钝化膜理论 | 第11页 |
1.3.2 阴极型缓蚀剂沉淀膜理论 | 第11页 |
1.3.3 物理吸附和化学吸附理论 | 第11-12页 |
1.4 常用缓蚀剂性能评价方法 | 第12-14页 |
1.4.1 静态挂片失重法 | 第12页 |
1.4.2 交流阻抗法(EIS) | 第12页 |
1.4.3 Tafel 曲线外推法 | 第12页 |
1.4.4 线性极化电阻法 | 第12-13页 |
1.4.5 表面分析技术 | 第13页 |
1.4.6 量子化学计算 | 第13-14页 |
1.5 缓蚀剂的发展 | 第14-15页 |
1.6 本文的工作 | 第15-17页 |
1.6.1 选题意义 | 第15-16页 |
1.6.2 本文研究内容 | 第16-17页 |
2 实验部分 | 第17-21页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第17-18页 |
2.1.1 实验主要材料 | 第17页 |
2.1.2 实验主要仪器 | 第17页 |
2.1.3 缓蚀剂分子结构 | 第17-18页 |
2.2 试验方法 | 第18-21页 |
2.2.1 失重试验 | 第18-19页 |
2.2.2 电化学实验 | 第19-20页 |
2.2.3 扫描电镜实验(SEM) | 第20-21页 |
3 结果与讨论 | 第21-59页 |
3.1 吲哚的缓蚀性能研究 | 第21-30页 |
3.1.1 失重试验 | 第21-22页 |
3.1.2 交流阻抗实验 | 第22-24页 |
3.1.3 动电位极化曲线测试 | 第24-25页 |
3.1.4 吲哚在金属表面的吸附等温式及吸附热力学研究 | 第25-28页 |
3.1.5 吲哚吸附动力学研究 | 第28-29页 |
3.1.6 腐蚀形貌分析 | 第29-30页 |
3.2 吲哚甲酸的缓蚀性能研究结果 | 第30-36页 |
3.2.1 失重实验 | 第30-31页 |
3.2.2 交流阻抗实验 | 第31-32页 |
3.2.3 动电位极化曲线实验 | 第32-33页 |
3.2.4 吲哚甲酸的吸附等温式及热力学研究 | 第33-34页 |
3.2.5 吲哚甲酸吸附动力学研究 | 第34-35页 |
3.2.6 腐蚀表面形貌分析 | 第35-36页 |
3.3 吲哚乙酸的缓蚀性能研究结果 | 第36-43页 |
3.3.1 失重实验 | 第36-37页 |
3.3.2 交流阻抗实验 | 第37-38页 |
3.3.3 动电位极化曲线测试 | 第38-39页 |
3.3.4 吸附等温式及吸附热力学研究 | 第39-41页 |
3.3.5 吲哚乙酸吸附动力学研究 | 第41-42页 |
3.3.6 腐蚀形貌分析 | 第42-43页 |
3.4 吲哚丙酸的缓蚀性能研究结果 | 第43-50页 |
3.4.1 失重实验 | 第43-44页 |
3.4.2 交流阻抗实验 | 第44-45页 |
3.5.3 动电位极化曲线实验 | 第45-46页 |
3.4.4 吲哚丙酸在金属表面的吸附等温式及吸附热力学研究 | 第46-48页 |
3.4.5 吲哚丙酸吸附动力学研究 | 第48-49页 |
3.4.6 腐蚀形貌分析 | 第49-50页 |
3.5 吲哚丁酸的缓蚀性能研究 | 第50-56页 |
3.5.1 失重试验 | 第50页 |
3.5.2 交流阻抗实验 | 第50-52页 |
3.5.3 动电位极化曲线实验 | 第52-53页 |
3.5.4 吸附等温式及吸附热力学研究 | 第53-54页 |
3.5.5 吲哚丁酸吸附动力学研究 | 第54-55页 |
3.5.6 腐蚀形貌分析 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-59页 |
4 五种缓蚀剂缓蚀性能比较与缓蚀机理探讨 | 第59-63页 |
4.1 五种缓蚀剂的缓蚀效率比较 | 第59-60页 |
4.2 缓蚀机理探讨 | 第60-63页 |
5 结论与展望 | 第63-67页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
附录 | 第75页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第75页 |