Au表面上分子自组装及其防护性能

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腐蚀现象广泛存在于金属材料中,是当今世界面临的一一个非常严峻的问题。据发达国家统计,每年因腐蚀造成的经济损失约占国民生产总值的4%以上。腐蚀也是导致设备失效、发生意外事故的重要因素之一。长期以来,防腐的重要手段之一就足采用表面有机涂层。金属表面覆盖一层惰性膜,可达到缓蚀的目的。由于自组装单分子层(Self-Assembly Monolay,SAM)潜在的应用价值,是近十年来全球许多领域学者研究的热点课题。对将SAM用于降低金属腐蚀速度的文章多见报道,指明了SAM可能是应用于腐蚀防护方面的新动向。金(Au)、银(Ag)等贵会属常作为精密仪器的镀层,其在一些特殊情况下的腐蚀问题不容忽视。 本文以Au作为基底,以N-烷基-2-巯基乙酰胺为组装分子,构筑了SAM体系,将金属腐蚀理论及腐蚀测试方法应用于这一新体系,较全面研究了该体系的腐蚀与防护,为进一步深入进行这方面的工作提供基础和方法依据。1.合成了不同链长、分子中嵌有酰胺官能团的长链硫醇分子并进行了详细的表征。2.利用接触角测量、俄歇电子能谱(SAE)及AFM形貌分析对上述分子的SAM进行了表征。3.用循环伏安法获得了该SAM的覆盖程度、对溶液中电活性物质传递的阻碍作用极其对金属的防腐性方面的信息。4.用电化学方法(阳极极化曲线法、塔菲尔曲线和阻抗测量法)定量获得了腐蚀速率值及该SAM的双电层结构方面的的信息。 。5.对组装、未组装的及被腐蚀了的基底进行了AFM形貌图及俄歇能谱分析对比。结果表明,巯基长链分子的SAM具明显的缓蚀作用。
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