摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-24页 |
1.1 缓蚀剂的研究现状 | 第12-16页 |
1.1.1 缓蚀剂的定义与分类 | 第12-13页 |
1.1.2 国内外缓蚀剂的研究情况 | 第13-15页 |
1.1.3 低磷系缓蚀剂的研究现状 | 第15-16页 |
1.2 金属清洗剂的研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 金属清洗剂的定义与分类 | 第16-17页 |
1.2.2 国内外金属清洗剂的研究情况 | 第17-19页 |
1.2.3 水基型金属清洗剂的研究展望 | 第19页 |
1.3 水基金属清洗剂中缓蚀剂的应用 | 第19-22页 |
1.3.1 配方研究 | 第19-20页 |
1.3.2 缓蚀效果评价 | 第20页 |
1.3.3 缓蚀机理研究 | 第20-22页 |
1.4 响应面优化分析 | 第22-24页 |
第2章 低磷缓蚀剂单独使用的性能研究 | 第24-40页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第24页 |
2.1.1 实验材料 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2 实验方法 | 第24-26页 |
2.2.1 金属试片的准备 | 第25页 |
2.2.2 PBTCA的缓蚀性能研究 | 第25-26页 |
2.2.3 HPAA的缓蚀性能研究 | 第26页 |
2.3 实验结果 | 第26-36页 |
2.3.1 pH值对钢片腐蚀程度的影响 | 第26-27页 |
2.3.2 PBTCA质量浓度、温度对缓蚀率的影响 | 第27-28页 |
2.3.3 正交优化分析 | 第28-30页 |
2.3.4 质量浓度对HPAA缓蚀率的影响 | 第30-31页 |
2.3.5 温度对HPAA缓蚀率的影响 | 第31-32页 |
2.3.6 响应面法的优化分析 | 第32-36页 |
2.4 PBTCA与HPAA的性能对比 | 第36-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 低磷缓蚀剂复配使用的性能研究 | 第40-52页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第40-41页 |
3.1.1 实验材料 | 第40页 |
3.1.2 实验仪器 | 第40-41页 |
3.2 实验方法 | 第41-42页 |
3.2.1 金属试片的准备 | 第41页 |
3.2.2 缓蚀性能研究 | 第41-42页 |
3.3 实验结果 | 第42-49页 |
3.3.1 复配缓蚀剂对缓蚀率的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 配比的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 放置时间对缓蚀率的影响 | 第44-45页 |
3.3.4 腐蚀形貌分析 | 第45-48页 |
3.3.5 复配缓蚀剂的EIS分析 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-52页 |
第4章 水基型金属清洗剂的配制 | 第52-68页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第52-53页 |
4.1.1 实验材料 | 第52-53页 |
4.1.2 实验仪器 | 第53页 |
4.2 实验方法 | 第53-56页 |
4.2.1 表面活性剂的性能测定 | 第53-55页 |
4.2.2 响应面法优化表面活性剂 | 第55-56页 |
4.3 实验结果 | 第56-66页 |
4.3.1 表面活性剂的初选 | 第56-57页 |
4.3.2 响应面优化设计 | 第57-63页 |
4.3.3 缓蚀剂、防锈剂的选择 | 第63-64页 |
4.3.4 助剂的选择 | 第64-65页 |
4.3.5 消泡剂的选择 | 第65页 |
4.3.6 配方的确定 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 水基金属清洗剂的综合性能评价 | 第68-72页 |
5.1 实验方法 | 第68-69页 |
5.1.1 防腐性测试 | 第68页 |
5.1.2 硬水测试 | 第68页 |
5.1.3 高、低温稳定性测试 | 第68-69页 |
5.1.4 漂洗性 | 第69页 |
5.2 实验结果 | 第69-71页 |
5.2.1 水基型金属清洗剂的基本性能 | 第69-70页 |
5.2.2 实验配方与国内产品的比较 | 第70-71页 |
5.2.3 清洗时间对Q235钢阻抗谱的影响 | 第71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论与建议 | 第72-76页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 对后续工作的建议 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |