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钢、铁表面缓蚀功能膜的研究

中文摘要第1-11页
Abstract第11-16页
第一章 绪论第16-50页
 §1.1 纳米概述第16-20页
     ·纳米粒子的性质第16-19页
     ·纳米粒子的制备方法第19-20页
 §1.2 分子自组装膜的研究进展第20-27页
     ·分子自组装体系及自组装机理第20-23页
     ·自组装分子膜的表征第23-25页
     ·自组装纳米粒子膜的研究进展第25-26页
     ·分子自组装技术在钢铁腐蚀与防护中的应用第26-27页
 §1.3 纳米复合化学镀镍技术第27-31页
     ·化学镀镍研究进展第27-28页
     ·化学镀镍磷合金机理第28-29页
     ·纳米复合化学镀镍第29-31页
 §1.4 量子化学在金属腐蚀与防护中的应用探讨第31-32页
 §1.5 本文的研究目的及研究内容第32-34页
 参考文献第34-50页
第二章 实验部分第50-55页
 §2.1 实验材料第50页
 §2.2 合成金纳米粒子溶液第50页
 §2.3 自组装膜的制备第50-51页
 §2.4 化学镀实验第51页
 §2.5 测试和方法第51-54页
     ·电解池系统第51页
     ·电化学测试第51页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第51-52页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第52页
     ·透射电子显微镜(TEM)第52页
     ·示差扫描热量分析(DSC)第52页
     ·X射线衍射(XRD)第52页
     ·镀层孔隙率测试第52-53页
     ·化学镀层的热处理实验第53页
     ·显微硬度测试第53页
     ·盐水腐蚀实验第53-54页
 参考文献第54-55页
第三章 金纳米粒子在铁表面自组装膜的研究第55-76页
 §3.1 引言第55页
 §3.2 金纳米粒子的制备和表征第55-57页
 §3.3 制备金纳米粒子自组装膜第57-58页
 §3.4 自组装膜的电化学阻抗谱研究第58-64页
 §3.5 自组装膜的形貌分析第64-67页
 §3.6 自组装膜的XPS测试第67-70页
 §3.7 小结第70-71页
 参考文献第71-76页
第四章 1-甲基-5-巯基-1,2,3,4-四氮唑在铁表面自组装膜的制备和表征第76-95页
 §4.1 引言第76-77页
 §4.2 1-甲基-5-巯基-1,2,3,4-四氮唑自组装膜的制备第77-78页
 §4.3 1-甲基-5-巯基-1,2,3,4-四氮唑自组装膜的电化学阻抗谱研究第78-84页
 §4.4 1-甲基-5-巯基-1,2,3,4-四氮唑自组装膜的成分分析第84-86页
 §4.5 1-甲基-5-巯基-1,2,3,4-四氮唑自组装膜的量子化学研究第86-90页
 §4.6 小结第90-92页
 参考文献第92-95页
第五章 纳米复合化学镀Ni-P/Au的研究第95-114页
 §5.1 引言第95页
 §5.2 Ni-P/Au纳米复合化学镀层的制备第95-101页
     ·制备金纳米粒子第95页
     ·配制纳米复合化学镀液第95-100页
     ·镀件前处理第100-101页
 §5.3 Ni-P/Au复合化学镀层的性能测试第101-110页
     ·孔隙率测试第101页
     ·DSC实验第101-103页
     ·XRD分析第103-106页
     ·金纳米粒子对镀层硬度的影响第106页
     ·镀层的形貌及成分分析第106-110页
     ·盐水浸泡腐蚀实验第110页
 §5.4 小结第110-112页
 参考文献第112-114页
第六章 量子化学方法探讨有机化合物对钢铁的缓蚀机理第114-131页
 §6.1 引言第114页
 §6.2 苯胺类化合物对钢铁的缓蚀机理探讨第114-124页
     ·DFT和HF两种方法的比较第114-118页
     ·探讨苯胺化合物对钢铁的缓蚀机理第118-121页
     ·苯胺化合物缓蚀效率与物理化学参数的相关性第121-124页
 §6.3 吡啶和吡唑化合物对钢铁的缓蚀机理探讨第124-128页
     ·吡啶和吡唑化合物缓蚀效率与理论参数的关系第124-127页
     ·探讨吡啶和吡唑化合物对钢铁的缓蚀机理第127-128页
 §6.4 小结第128-130页
 参考文献第130-131页
本文的创新之处及以后工作设想第131-134页
致谢第134-135页
攻读博士学位期间发表的论文目录第135-136页
作者简历第136-137页
学位论文评阅及答辩情况表第137页

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