[1] 马小强. 抗氧化超细铜粉和铜导体浆料的制备及性能研究[D]. 昆明:昆明理工大学,2017. [2] 万兴元,王一雍,李丰文,等. 改性淀粉还原Cu2O制备超细铜粉[J]. 粉末冶金工业,2020,30(2): 26-30. [3] 裴占玲. 铜导体浆料用高密度球形铜粉的制备[D]. 昆明:昆明理工大学,2014. [4] 王文. 液相还原法制备金属纳米粒子及其应用的研究[D]. 内蒙古:内蒙古工业大学,2014. [5] LOU W B,CAI W Q,LI P,et al. Additives-assisted electrodeposition of fine spherical copper powder from sulfuric acid solution[J]. Powder Technology,2018,326:84-88. [6] 马小强,朱晓云,龙晋明,等. 铜盐种类及表面活性剂对制备超细铜粉的影响[J]. 热加工工艺,2016,45(20):34-38. [7] 吴祯祯,翟爱霞,寇慧芝. 水合肼还原制备微米铜工艺研究[J]. 科技展望,2014(6):90-93. [8] 廖戎,孙波,谭红斌. 以甲醛为还原剂制备超细铜粉的研究[J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2003(4):417-421. [9] 张萌,霍地,孙旭东,等. 采用抗坏血酸液相还原法制备微纳米铜粉[J]. 中国有色金属学报,2017,27(4):747-752. [10] 姜雄华,李成海,董丽辉,等. 以次磷酸钠为还原剂制备纳米铜粉[J]. 无机盐工业,2006(5):34-36. [11] 张秋利,杨志懋,丁秉均. 硼氢化钾还原法制备纳米铜粉[J]. 中国有色金属学报,2008,18(增刊1):348-352. [12] 张小敏,赵芳霞,张振忠,等. 超细铜粉制备及其表面抗氧化改性研究[J]. 高校化学工程学报,2018,32(6):1388-1394. [13] 李强. 水合肼液相还原法制备纳米铜粉的研究[D]. 大连:大连理工大学,2010. [14] 王敏,余珊. 水合肼还原制备纳米铜粉的工艺优化[J]. 湖南有色金属,2019,35(5):44-50. [15] 杨玉娟. 铜纳米粒子的形状控制合成[D]. 沈阳:东北大学,2009. [16] 张小敏,张振忠,赵芳霞,等. 抗氧化纳米Cu粉的水合肼还原法制备[J]. 南京工业大学学报(自然科学版),2014,36(6):118-122.
[1]杨光宏,刘东*,丁一刚,等.新型含硫缓蚀剂的制备及其缓蚀吸附行为[J].武汉工程大学学报,2012,(06):18.[doi:103969/jissn16742869201206005]
Yang Guang\|hong,Liu Dong,Ding Yi\|gang,et al.Preparation and inhibition adsorption behavior of new corrosion inhibitor containing sulfur [J].Journal of Wuhan Institute of Technology,2012,(06):18.[doi:103969/jissn16742869201206005]
[2]刘治田,张林骅,张 旗,等.苯胺双子衍生物在盐酸中对Q235碳钢的缓蚀性能[J].武汉工程大学学报,2015,37(03):35.[doi:10. 3969/j. issn. 1674—2869. 2015. 03. 008]
,,et al.Corrosion inhibiting performances of aniline gemini derivative forQ235 carbon steel in hydrochloric acid[J].Journal of Wuhan Institute of Technology,2015,37(06):35.[doi:10. 3969/j. issn. 1674—2869. 2015. 03. 008]