【摘 要】
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随着生产力的发展和科学技术的进步,人类与海洋的关系已经越来越密切,探索、开发、研究海洋也已成为全世界的共识。金属材料在海洋中的腐蚀相当严重,因此防止金属的海水腐蚀
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随着生产力的发展和科学技术的进步,人类与海洋的关系已经越来越密切,探索、开发、研究海洋也已成为全世界的共识。金属材料在海洋中的腐蚀相当严重,因此防止金属的海水腐蚀发展特种海洋材料已经成为当前的一个重要课题。本文在TiO2薄膜优异的物理化学性能的基础上,旨在研究和利用TiO2薄膜在黑暗条件下的疏水性能,加强材料表面与腐蚀环境的隔离,防止海洋微生物的附着,减缓材料表面腐蚀的发生,探索和研究一种能够应用于深海黑暗环境的耐腐蚀材料。首先,我们于不同的氧化温度条件下在金属钛表面制备了一层致密的氧化物膜,利用XRD表征了不同条件下制备的氧化物膜的结构,利用接触角测量仪和扫描电镜等测试方法研究了TiO2薄膜表面结构对于氧化物膜表面亲疏水性能的影响,初步探讨了影响氧化物膜表面疏水性的关键因素。通过优化氧化物膜的制备条件,改变氧化物膜的表面结构,我们在金属钛表面成功制备出超疏水性TiO2薄膜。其次,本文研究了光照条件对TiO2薄膜疏水性能及耐腐蚀性能的影响。通过海水浸泡实验,研究了自然光照条件和黑暗条件下TiO2薄膜耐海水腐蚀性能的变化,海水浸泡结果表明:亲水性TiO2膜在海水浸泡条件下存在着表面光化学腐蚀现象;疏水性TiO2薄膜在黑暗的环境中其外观形貌几乎不发生变化,电化学测试结果表明其具有优异的耐海水腐蚀性能。再次,本文研究了TiO2薄膜表面的微生物附着状况,研究结果表明:在自然光照条件下,由于TiO2半导体薄膜本身的光化学特性,TiO2薄膜能够将附着在其表面的微生物氧化或降解,因而能够有效的抑制海洋微生物在其表面的附着。
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