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两性咪唑啉的合成及其缓蚀性能研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第11-25页
   ·腐蚀及其机理第11-13页
     ·腐蚀的危害第11-12页
     ·金属腐蚀机理第12-13页
   ·缓蚀剂分类第13-14页
     ·按电化学机理分类第13页
     ·按物理化学机理分类第13-14页
   ·缓蚀剂的研究现状第14-17页
   ·环烷酸及其有机衍生物第17-19页
     ·环烷酸的结构第17-18页
     ·环烷酸分布第18页
     ·环烷酸有机衍生物第18-19页
   ·两性咪唑啉缓蚀剂第19-22页
   ·缓蚀评价——挂片失重法第22-23页
     ·原理第22页
     ·试样的制备第22页
     ·试样后处理第22-23页
     ·数据处理第23页
   ·本课题的工作及研究意义第23-25页
     ·目标第23页
     ·研究内容第23-24页
     ·研究意义第24-25页
第二章 两性咪唑啉的合成第25-38页
   ·前言第25页
   ·乙酸基两性咪唑啉的合成第25-29页
     ·试验原料第25页
     ·主要仪器第25-26页
     ·合成方法第26-27页
     ·结果与讨论第27-29页
   ·丙酸基两性咪唑啉的合成第29-31页
     ·实验原料第29页
     ·合成方法第29-30页
     ·结果与讨论第30-31页
   ·物化分析第31-37页
     ·pH及密度第31-32页
     ·等电点第32页
     ·有效含量的测定第32-33页
     ·产品红外谱图分析第33-37页
   ·本章小结第37-38页
第三章 两性咪唑啉在循环冷却水中的缓蚀性能研究第38-46页
   ·循环冷却水及其缓蚀的必要性第38页
   ·缓蚀评价方法第38-40页
     ·试验水质第38-39页
     ·试剂第39页
     ·仪器第39-40页
     ·试验步骤第40页
   ·实验结果与讨论第40-45页
     ·缓蚀剂浓度的影响第40-41页
     ·转速的影响第41页
     ·挂片的影响第41-42页
     ·与锌盐复配第42-43页
     ·与HEDP复配第43-44页
     ·三元复配第44-45页
   ·两性咪唑啉在循环冷却水中的缓蚀机理分析第45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 两性咪唑啉在模拟油田水中的缓蚀性能研究第46-53页
   ·油田注水及其缓蚀处理第46页
   ·缓蚀评价方法第46-48页
     ·试验水质第46-47页
     ·试剂第47页
     ·仪器第47页
     ·试验步骤第47-48页
   ·结果与讨论第48-52页
     ·化学除氧剂用量对腐蚀的影响第48-49页
     ·缓蚀剂浓度对缓蚀的影响第49-50页
     ·与HEDP的协同作用第50-51页
     ·加酸对缓蚀阻垢的影响第51-52页
   ·两性咪唑啉在模拟油田水中的缓蚀机理分析第52页
   ·本章小结第52-53页
第五章 两性咪唑啉在HCl-H_2S体系中的缓蚀性能研究第53-62页
   ·前言第53-55页
     ·研究的重要意义第53-54页
     ·常减压装置腐蚀环境的形成及腐蚀特点第54-55页
   ·缓蚀评价方法第55-56页
     ·试剂第55-56页
     ·仪器第56页
     ·试验步骤第56页
   ·结果与讨论第56-61页
     ·缓蚀剂浓度的影响第56-57页
     ·pH对缓蚀的影响第57-59页
     ·H_2S对缓蚀的影响第59-61页
   ·两性咪唑啉在H_2S-HCl体系中的缓蚀机理分析第61页
   ·本章小结第61-62页
第六章 总结与展望第62-64页
参考文献第64-70页
硕士期间科研成果第70-71页
致谢第71页

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