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氯化钙压井液腐蚀规律及缓蚀剂缓蚀机理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 前言第13页
    1.2 压井液的分类及发展第13-14页
    1.3 压井液腐蚀第14-16页
    1.4 腐蚀防护的方法第16-17页
    1.5 缓蚀剂的分类第17-18页
    1.6 压井液缓蚀剂研究概述第18-21页
    1.7 缓蚀剂的研究方法第21-22页
    1.8 本文研究的意义及内容第22-25页
第二章 实验部分第25-29页
    2.1 主要实验药品及仪器第25-26页
    2.2 实验方法第26-29页
第三章 N80钢在氯化钙压井液中的腐蚀规律研究第29-41页
    3.1 压井液的密度第29页
    3.2 N80钢的失重实验结果第29-31页
    3.3 动电位极化曲线第31-34页
    3.4 交流阻抗结果第34-37页
    3.5 扫描电镜测试结果第37-39页
    3.6 XRD测试结果第39页
    3.7 腐蚀机理研究第39-40页
    3.8 本章小结第40-41页
第四章 硫脲基咪唑啉缓蚀剂的缓蚀性能及机理研究第41-59页
    4.1 静态失重实验结果第41页
    4.2 动电位极化曲线第41-43页
    4.3 交流阻抗结果第43-48页
    4.4 XPS测试结果第48-52页
    4.5 傅里叶红外光谱测试结果第52-54页
    4.6 扫描电镜测试结果第54-55页
    4.7 原子力显微镜测试结果第55-56页
    4.8 硫脲基咪唑啉缓蚀剂缓蚀机理研究第56-57页
    4.9 本章小结第57-59页
第五章 三元复配缓蚀剂缓蚀性能及机理研究第59-83页
    5.1 静态失重实验结果第59-60页
    5.2 动电位极化曲线第60-62页
    5.3 交流阻抗测试结果第62-66页
    5.4 XPS测试结果第66-77页
    5.5 扫描电镜测试结果第77-78页
    5.6 原子力显微镜测试结果第78-80页
    5.7 三元复配缓蚀剂的缓蚀机理第80-81页
    5.8 本章小结第81-83页
第六章 总结论第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
导师及作者简介第91-93页
附件第93-94页

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