耐高温缓蚀剂的开发及缓蚀性能研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-20页 |
1.1 油井酸化及腐蚀 | 第10页 |
1.2 缓蚀剂概述 | 第10-13页 |
1.2.1 缓蚀剂定义 | 第10页 |
1.2.2 缓蚀剂分类 | 第10-12页 |
1.2.3 缓蚀作用影响因素 | 第12-13页 |
1.2.4 缓蚀剂的评价方法 | 第13页 |
1.3 高温缓蚀剂 | 第13-19页 |
1.3.1 高温缓蚀剂作用机理 | 第13-14页 |
1.3.2 研究现状 | 第14-19页 |
1.4 小结与展望 | 第19-20页 |
第2章 实验部分 | 第20-26页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第20-21页 |
2.1.1 实验试剂 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 失重实验 | 第21-23页 |
2.2.1 实验原理 | 第21页 |
2.2.2 试片材质 | 第21页 |
2.2.3 实验步骤 | 第21-23页 |
2.3 电化学实验 | 第23-26页 |
2.3.1 实验原理 | 第23-24页 |
2.3.2 实验仪器 | 第24页 |
2.3.3 实验步骤 | 第24-26页 |
第3章 咪唑啉季铵盐的合成工艺及缓蚀性能测试 | 第26-40页 |
3.1 咪唑啉季铵盐的合成工艺 | 第26-27页 |
3.1.1 咪唑啉季铵盐的合成 | 第26页 |
3.1.2 优化工艺条件 | 第26-27页 |
3.2 合成产物分析 | 第27页 |
3.3 咪唑啉季铵盐的复配及性能评价 | 第27-39页 |
3.3.1 季铵盐单组份性能测试 | 第27-29页 |
3.3.2 咪唑啉季铵盐的复配 | 第29-34页 |
3.3.3 吸附热力学 | 第34-36页 |
3.3.4 腐蚀动力学研究 | 第36-38页 |
3.3.5 金属表面分析 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 丙炔醇的复配及缓蚀性能研究 | 第40-49页 |
4.1 丙炔醇的缓蚀性能 | 第40-41页 |
4.2 丙炔醇复配 | 第41-45页 |
4.3 吸附热力学 | 第45-46页 |
4.4 腐蚀动力学计算 | 第46-47页 |
4.5 金属表面形貌分析 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 缓蚀剂的电化学和机理研究 | 第49-56页 |
5.1 季铵盐及复配缓蚀剂的电化学测试 | 第49-52页 |
5.1.1 极化曲线测试 | 第49-50页 |
5.1.2 交流阻抗测试 | 第50-52页 |
5.2 丙炔醇系列的电化学测试 | 第52-55页 |
5.2.1 极化曲线测试 | 第52-54页 |
5.2.2 交流阻抗测试 | 第54-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
导师简介 | 第63页 |
企业导师简介 | 第63-64页 |
作者简介 | 第64-65页 |
学位论文数据集 | 第65页 |