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硅烷sol-gel薄膜及含硅烷的聚合物涂层的电沉积研究

作 者: 刘倞
导 师: 张鉴清;胡吉明
学 校: 浙江大学
专 业: 化学
关键词: 硅烷 sol-gel 电沉积 硝酸根 纳米SiO2 SECM 聚合物涂层
分类号: O631.3
类 型: 博士论文
年 份: 2010年
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内容摘要


硅烷sol-gel薄膜在材料表面修饰、光学器件、电分析化学与生物传感器、金属的腐蚀防护等领域有着广泛应用。传统硅烷sol-gel薄膜制备一般采用浸涂法、旋涂法和喷涂法,然而,这些方法中,硅烷溶液的稳定性要求限制了其成膜能力。近年来,基于阴极局部碱化促进硅烷成膜的电沉积法得到了很大发展。本论文研究了硅烷sol-gel薄膜电沉积制备方法中的一些关键性问题,进一步拓展了电沉积制备方法的应用,并首次创新性地提出了利用扫描电化学显微镜(SECM)反馈模式实现sol-gel薄膜在导电或不导电基体上的可控局部电沉积。主要研究工作包括:(1)研究了NO3-离子对硅烷so1-gel薄膜电沉积的影响,发现合适浓度的NO3-可以通过在阴极还原成NO2-同时生成OH-以提高阴极局部pH值,从而促进硅烷sol-gel薄膜的电沉积,使所得膜更为致密,厚度增加,且耐蚀性能上升;而过高浓度的NO3-则可能在电沉积过程中“过催化”硅烷在沉积液中的缩聚而导致所得膜耐蚀性能下降。(2)应用电沉积方法制备了硅烷/纳米SiO2复合薄膜,发现只需很少量的纳米SiO2(70 mg/L)即可使铝表面硅烷膜大大增厚并提高膜的耐蚀性能,而过量的纳米SiO2会使硅烷膜疏松多孔从而降低其耐蚀性能。在合适电位下电沉积可以通过阴极局部碱化进一步促进硅烷/纳米SiO2复合膜的成膜并提高其耐蚀性能,而在很负的电位下由于析氢则会导致膜耐蚀性能下降。从沉积电流随时间的变化曲线看,纳米SiO2也参与并促进了硅烷的阴极电沉积过程。(3)利用SECM反馈模式成功实现了硅烷sol-gel薄膜在导电或不导电基体上的可控局部电沉积,并通过调控一些电沉积条件,如探针电位、沉积时间、探针-基体距离等,可实现控制局部沉积薄膜的尺寸。此外,局部电沉积的硅烷薄膜可被应用于贵金属催化剂纳米金的负载,以实现“定点”催化功能。(4)初步研究了硅烷sol-gel薄膜的阳极电沉积制备,发现在玻碳电极上阳极电沉积制备硅烷膜时,仅凭电极颜色变化和膜厚测试无法推断硅烷的成膜,因为在较高阳极电位下,玻碳基体可能发生氧化,硅烷溶液中的乙醇也可能在电极表面聚合成膜。本论文通过XPS元素分析的手段进一步表征了阳极电沉积的TMOS硅烷薄膜,证实在多个电解质体系(包括含Cl-的体系)中硅烷均可成功实现成膜。(5)应用电沉积法在镀锌钢板上制备了含硅烷的环氧-丙烯酸聚合物涂层。发现在基体上施加阴极电流利于涂层中硅烷组分的沉积,而施加阳极电流则利于涂层主元树脂的沉积。为此,提出了先对基体施加阴极电流,后施加阳极电流的新型电沉积模式(“阴极+阳极”),并发现采用该模式制得的涂层耐蚀性能优于单纯阳极或阴极电沉积所得涂层。在“阴极+阳极”电沉积中,阴极沉积过程在基体表面得到一层富含硅烷的膜,可能对基体起到预处理的作用,并提高此后阳极沉积所得涂层与基体的结合力从而提高所得涂层的耐蚀性能。

全文目录


摘要  11-13
Abstract  13-15
第一章 绪论  15-53
  1.1 硅烷sol-gel薄膜的成膜机制及影响因素  15-22
    1.1.1 硅烷sol-gel薄膜的成膜机制  17-19
    1.1.2 硅烷sol-gel薄膜的成膜影响因素  19-22
  1.2 硅烷sol-gel薄膜的表征  22-26
    1.2.1 表面分析  22-25
    1.2.2 电化学测试  25-26
    1.2.3 腐蚀试验  26
  1.3 硅烷sol-gel薄膜的电沉积制备研究进展  26-28
  1.4 硅烷sol-gel薄膜的应用  28-34
    1.4.1 材料的表面修饰与改性  29
    1.4.2 金属表面防护性预处理  29-32
    1.4.3 光学及光催化材料  32
    1.4.4 电化学传感器  32-34
    1.4.5 生物医用材料的制备  34
  1.5 本论文的研究目的与意义  34-36
  参考文献  36-53
第二章 实验部分  53-57
  2.1 实验用主要试剂  53-54
  2.2 硅烷sol-gel薄膜的表征  54-57
    2.2.1 电化学阻抗谱测试(EIS)  54-55
    2.2.2 阴极剥离试验(Cathodic disbondment test)  55
    2.2.3 物理表征  55-57
第三章 硝酸根离子对阴极电沉积制备硅烷sol-gel薄膜的影响  57-69
  3.1 引言  57-58
  3.2 实验内容和方法  58-59
    3.2.1 基体预处理  58
    3.2.2 硅烷溶液配制  58-59
    3.2.3 样品制备  59
    3.2.4 伏安曲线测试  59
    3.2.5 样品表征  59
  3.3 实验结果与讨论  59-66
    3.3.1 NO_3~-的阴极还原  59-60
    3.3.2 添加NO_3~-对硅烷sol-gel薄膜耐蚀性能的影响  60-63
    3.3.3 添加NO_3~-后电沉积制备所得硅烷sol-gel薄膜的物理表征  63-65
    3.3.4 NO_3~-对电沉积硅烷sol-gel膜的影响讨论  65-66
  3.4 本章小结  66
  参考文献  66-69
第四章 硅烷/纳米SiO_2复合薄膜的阴极电沉积  69-85
  4.1 引言  69-70
  4.2 实验内容和方法  70-71
    4.2.1 基体预处理  70
    4.2.2 硅烷溶液配制  70
    4.2.3 样品制备  70
    4.2.4 样品表征  70-71
  4.3 实验结果与讨论  71-80
    4.3.1 浸涂法制得硅烷/纳米SiO_2复合膜的耐蚀性能  71-73
    4.3.2 电沉积法制得硅烷/纳米SiO_2复合膜的耐蚀性能  73-77
    4.3.3 硅烷/纳米SiO_2复合膜电沉积机制讨论  77-80
  4.4 本章小结  80
  参考文献  80-85
第五章 硅烷sol-gel薄膜的局部阴极电沉积  85-100
  5.1 引言  85
  5.2 实验内容和方法  85-88
    5.2.1 基体预处理  85-86
    5.2.2 硅烷溶液配制  86
    5.2.3 样品制备  86-88
    5.2.4 样品表征  88
    5.2.5 纳米金负载试验  88
  5.3 实验结果与讨论  88-97
    5.3.1 典型基体表面TMOS薄膜的局部阴极电沉积制备  88-92
    5.3.2 沉积条件对TMOS薄膜局部阴极电沉积制备的影响初步研究  92-95
    5.3.3 应用例——利用局部沉积的TMOS膜负载纳米金  95-97
  5.4 本章小结  97-98
  参考文献  98-100
第六章 硅烷sol-gel薄膜的阳极电沉积初探  100-111
  6.1 引言  100
  6.2 实验内容和方法  100-102
    6.2.1 基体预处理  100-101
    6.2.2 硅烷溶液配制  101
    6.2.3 样品制备  101
    6.2.4 样品表征  101-102
  6.3 实验结果与讨论  102-108
  6.4 阳极电沉积促进硅烷sol-gel成膜的可行性初步分析  108-109
  6.5 本章小结  109
  参考文献  109-111
第七章 含硅烷的聚合物涂层的电沉积初步尝试  111-121
  7.1 引言  111-112
  7.2 实验内容和方法  112-113
    7.2.1 基体预处理  112
    7.2.2 涂料配制  112
    7.2.3 样品制备  112
    7.2.4 样品表征  112-113
  7.3 实验结果与讨论  113-118
    7.3.1 沉积电量对电沉积含硅烷聚合物涂层的影响  113-114
    7.3.2 "阴极+阳极"电沉积制备含硅烷聚合物涂层  114-118
  7.4 本章小结  118
  参考文献  118-121
第八章 结论与展望  121-123
附录:攻读博士学位期间完成的学术论文  123-126
致谢  126

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中图分类: > 数理科学和化学 > 化学 > 高分子化学(高聚物) > 高分子物理和高分子物理化学 > 高聚物的化学性质
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