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Q235表面聚吡咯的电化学制备及其耐腐蚀性能研究
 
     论文目录
 
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 引言第13页
    1.2 金属腐蚀的危害及隧道混凝土中的钢筋腐蚀第13-17页
        1.2.1 金属腐蚀的危害第13-15页
        1.2.2 隧道混凝土中的钢筋腐蚀第15-17页
    1.3 金属腐蚀的原因及防护措施第17-19页
        1.3.1 金属腐蚀的原因第17-18页
        1.3.2 金属腐蚀的防护措施第18-19页
    1.4 聚吡咯的电化学合成及其防蚀性能的影响因素第19-22页
        1.4.1 电化学工作站用电极体系介绍第19-20页
        1.4.2 聚吡咯的电化学合成第20-21页
        1.4.3 电化学合成聚吡咯防蚀性能的影响因素第21-22页
    1.5 缓蚀剂的应用第22-25页
        1.5.1 缓蚀剂的定义及分类第22-24页
        1.5.2 缓蚀剂在金属防蚀中的应用第24-25页
    1.6 多巴胺的简介第25-27页
        1.6.1 多巴胺的介绍第25-26页
        1.6.2 多巴胺在材料表面修饰中的应用第26-27页
    1.7 本课题研究的意义及内容第27-28页
第二章 Q235表面聚吡咯的电化学沉积及其影响因素第28-43页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 实验原料第29页
        2.2.2 实验设备第29-30页
        2.2.3 聚吡咯在Q235钢表面的电化学聚合与沉积第30页
        2.2.4 PPy-Q235样品的表征与腐蚀性能测试第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-41页
        2.3.1 Q235表面聚吡咯膜层的表征第31-34页
        2.3.2 不同电压下制备的PPy-Q235的防腐性能对比研究第34-38页
        2.3.3 反应条件对PPy-Q235防腐性能的影响第38-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第三章 缓蚀剂掺杂聚吡咯膜的制备及其防腐蚀性能研究第43-61页
    3.1 前言第43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 实验原料第43-44页
        3.2.2 实验设备第44-45页
        3.2.3 Q235电极的制备第45页
        3.2.4 Q235表面PPy膜的电化学掺杂沉积第45页
        3.2.5 样品形貌结构表征及性能测试第45页
        3.2.6 混凝土试件制备第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-60页
        3.3.1 磷酸钠掺杂PPy膜层的耐腐蚀性能研究第46-52页
        3.3.2 电化学沉积有PPy膜的Q235在混凝土中的腐蚀情况第52-53页
        3.3.3 钼酸钠以及钼酸钠与磷酸钠复配掺杂PPy膜层的耐腐蚀性能研究第53-58页
        3.3.4 各掺杂剂掺杂PPy膜层的Q235样品在不同腐蚀性溶液中的耐蚀性能第58-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 多巴胺改性Q235表面后的聚吡咯电化学沉积及其防腐蚀性能研究第61-71页
    4.1 前言第61-63页
    4.2 实验部分第63-64页
        4.2.1 实验原料第63页
        4.2.2 实验设备第63页
        4.2.3 Q235电极表面多巴胺修饰第63-64页
        4.2.4 多巴胺修饰Q235表面后PPy的电化学沉积第64页
        4.2.5 样品形貌结构表征及性能测试第64页
    4.3 结果与讨论第64-69页
        4.3.1 多巴胺膜层的红外光谱图第64-65页
        4.3.2 多巴胺膜层的扫描电镜图第65-66页
        4.3.3 多巴胺修饰对Q235耐蚀性能的影响第66-67页
        4.3.4 多巴胺修饰后的Q235表面电化学沉积PPy膜层的扫描电镜图第67-68页
        4.3.5 多巴胺修饰Q235表面后对沉积PPy膜耐蚀性能的影响第68-69页
    4.4 本章小结第69-71页
结论第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士学位期间发表的论文第82页

 
论文编号BS3214640,这篇论文共82
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