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镁合金多巴胺/聚醚酰亚胺基复合涂层的耐蚀性能研究

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镁合金多巴胺/聚醚酰亚胺基复合涂层的耐蚀性能研究
论文目录
 
中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
1 绪论第9-23页
  1.1 镁合金简介第9页
  1.2 镁合金的腐蚀第9-13页
    1.2.1 腐蚀类型第9-11页
    1.2.2 腐蚀机理第11-13页
  1.3 镁合金的腐蚀防护第13-20页
    1.3.1 基体改造第13-15页
    1.3.2 表面处理第15-20页
  1.4 本课题的研究意义、内容以及技术路线第20-23页
    1.4.1 本课题的意义第20页
    1.4.2 研究内容第20-21页
    1.4.3 技术路线第21-23页
2 实验材料、过程及材料设备第23-33页
  2.1 实验材料第23-24页
    2.1.1 基材第23页
    2.1.2 主要化学试剂第23页
    2.1.3 实验设备第23-24页
  2.2 多巴胺诱导聚醚酰亚胺(PDA/PEI)复合涂层构建第24-25页
    2.2.1 Tris-buffer(10 mM)缓冲液的配置第24页
    2.2.2 多巴胺诱导涂层构建第24页
    2.2.3 聚醚酰亚胺涂层的制备第24-25页
  2.3 PDA/PEI复合涂层的表征手段第25-28页
    2.3.1 扫描电子显微镜第25-26页
    2.3.2 傅里叶红外光谱第26-27页
    2.3.3 原子力显微镜第27页
    2.3.4 X射线光电子能谱仪第27-28页
  2.4 PDA/PEI复合涂层的耐蚀性表征第28-30页
    2.4.1 动电位极化曲线第29页
    2.4.2 电化学阻抗(EIS)第29页
    2.4.3 失重试验第29-30页
  2.5 涂层的结合力测试第30-33页
3 聚多巴胺诱导层的微观组织和耐蚀性研究第33-45页
  3.1 引言第33-34页
  3.2 聚多巴胺涂层的微观形貌第34-35页
    3.2.1 聚多巴胺涂层的SEM第34-35页
    3.2.2 聚多巴胺涂层的AFM第35页
  3.3 聚多巴胺涂层的化学成分第35-38页
    3.3.1 聚多巴胺涂层的FTIR第35-36页
    3.3.2 聚多巴胺涂层的XPS第36-38页
  3.4 基于极化曲线测试的聚多巴胺涂层的耐蚀性研究第38-39页
  3.5 基于电化学阻抗测试的聚多巴胺涂层的耐蚀性研究第39-42页
  3.6 基于失重试验的聚多巴胺涂层的耐蚀性研究第42页
  3.7 结合力测试第42-43页
  3.8 本章小结第43-45页
4 聚多巴胺诱导聚醚酰亚胺复合涂层的微观组织和耐蚀性研究第45-57页
  4.1 引言第45-46页
  4.2 聚多巴胺诱导聚醚酰亚胺复合涂层的微观组织第46-47页
    4.2.1 聚多巴胺诱导聚醚酰亚胺复合涂层的SEM第46-47页
    4.2.2 聚多巴胺诱导聚醚酰亚胺复合涂层的AFM第47页
  4.3 聚多巴胺诱导聚醚酰亚胺复合涂层的化学成分第47-50页
    4.3.1 聚多巴胺诱导聚醚酰亚胺复合涂层的FTIR第47-48页
    4.3.2 聚多巴胺诱导聚醚酰亚胺复合涂层的XPS第48-50页
  4.4 基于极化曲线测试的聚多巴胺诱导聚醚酰亚胺复合涂层的耐蚀性研究第50-51页
  4.5 基于电化学阻抗测试的聚多巴胺诱导聚醚酰亚胺复合涂层的耐蚀性研究第51-54页
  4.6 基于失重试验的聚多巴胺涂层的耐蚀性研究第54页
  4.7 结合力测试第54-55页
  4.8 本章小结第55-57页
5 基于等效电路的涂层腐蚀降解过程研究第57-67页
  5.1 引言第57页
  5.2 Mg基体腐蚀降解过程研究第57-58页
  5.3 Mg-PDA样品的腐蚀降解过程研究第58-59页
  5.4 Mg@PEI样品腐蚀降解过程研究第59-61页
  5.5 Mg-PDA@PEI样品腐蚀降解过程研究第61-64页
  5.6 PDA的作用机理第64-66页
  5.7 本章小结第66-67页
6 全文结论第67-69页
7 展望第69-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-81页
附录第81页
A 攻读硕士期间发表的论文第81页

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