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氟碳表面活性剂的性质及其在酸性介质中的缓蚀性能

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
引言第9-10页
1 绪论第10-25页
    1.1 碳氟表面活性剂第10-14页
        1.1.1 碳氟表面活性剂简介第10页
        1.1.2 国内碳氟表面活性剂的发展及现状第10-11页
        1.1.3 碳氟表面活性剂的分类第11-12页
        1.1.4 碳氟表面活性剂独特的性能第12-13页
        1.1.5 碳氟表面活性剂的用途第13-14页
    1.2 金属的腐蚀与防护第14-17页
        1.2.1 腐蚀的定义与分类第14-16页
        1.2.2 影响腐蚀的因素第16-17页
        1.2.3 工业中的腐蚀第17页
    1.3 腐蚀防护技术第17-23页
        1.3.1 缓蚀剂的研究第19-21页
        1.3.2 缓蚀的研究方法第21-23页
    1.4 选题的目的和意义第23-25页
        1.4.1 研究目标第23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
        1.4.3 研究意义第24-25页
2 实验部分第25-30页
    2.1 主要试剂与仪器第25-26页
    2.2 实验方法第26-30页
        2.2.1 表面活性的测试第26-27页
        2.2.2 缓蚀性能的测试第27-30页
3 两性表面活性剂 C8F17 的性质以及缓蚀性能第30-49页
    3.1 C8F17 的表面活性第30-31页
        3.1.1 C8F17 的表面活性第30页
        3.1.2 酸性介质中 C8F17 的表面张力及影响因素第30-31页
    3.2 C8F17 的复配体系的表面活性第31-37页
        3.2.1 C8F17 与 CTAB 复配体系的表面活性第31-33页
        3.2.2 C8F17 与阴离子表面活性剂 SDS 复配体系的表面活性第33-34页
        3.2.3 C8F17 与非离子表面活性剂 TX100 复配体系的表面活性第34-35页
        3.2.4 盐酸中 C8F17 与普通表面活性剂复配体系表面张力及时间的影响第35-37页
    3.3 C8F17 的缓蚀性能第37-43页
        3.3.1 C8F17 失重腐蚀实验第37页
        3.3.2 C8F17 阻抗谱分析第37-39页
        3.3.3 C8F17 极化曲线分析第39-41页
        3.3.4 C8F17 缓蚀效果扫描电镜图第41-42页
        3.3.5 C8F17 与普通表面活性剂 TX100 缓蚀性能比较第42-43页
    3.4 C8F17 与碳氢表面活性剂复配的缓蚀性能第43-47页
        3.4.1 C8F17 与碳氢表面活性剂复配缓蚀失重法结果第43页
        3.4.2 C8F17 与碳氢表面活性剂复配缓蚀电化学阻抗谱第43-45页
        3.4.3 C8F17 与碳氢表面活性剂复配缓蚀电化学极化曲线第45-46页
        3.4.4 C8F17 与碳氢表面活性剂复配缓蚀扫描电镜效果第46-47页
    3.5 小结第47-49页
4 阳离子碳氟表面活性剂 FCI3 的表面活性以及缓蚀性能第49-66页
    4.1 FCI3 表面性能的研究第49-51页
        4.1.1 FCI3 的表面活性第49-50页
        4.1.2 酸性对 FCI3 表面张力的影响第50-51页
    4.2 FCI3 与普通表面活性剂复配体系的表面活性第51-56页
        4.2.1 FCI3 与 CTAB 的复配第51-52页
        4.2.2 FCI3/SDS 的复配第52-53页
        4.2.3 FCI3 与 TX100 的复配第53-54页
        4.2.4 盐酸中 FCI3 与普通表面活性剂复配体系表面张力及时间的影响第54-56页
    4.3 FCI3 在盐酸溶液中的缓蚀性能第56-61页
        4.3.1 FCI3 缓蚀失重试验第56页
        4.3.2 FCI3 缓蚀电化学阻抗测试第56-58页
        4.3.3 FCI3 缓蚀极化曲线第58-59页
        4.3.4 FCI3 缓蚀效果扫描电镜图第59-60页
        4.3.5 FCI3 与普通表面活性剂 CTAB 缓蚀性的比较第60-61页
    4.4 FCI3 与碳氢表面活性剂复配的缓蚀性能第61-64页
        4.4.1 FCI3 与碳氢表面活性剂复配缓蚀失重法结果第61-62页
        4.4.2 FCI3 与碳氢表面活性剂复配缓蚀的电化学阻抗谱第62-63页
        4.4.3 FCI3 与碳氢表面活性剂复配缓蚀电化学极化曲线第63-64页
        4.4.4 FCI3 与碳氢表面活性剂复配缓蚀性能的电镜图第64页
    4.5 小结第64-66页
5 阴离子碳氟表面活性剂 C7F15 的表面活性以及缓蚀性能第66-82页
    5.1 C7F15 的表面性能的研究第66-68页
        5.1.1 C7F15 的表面活性第66-67页
        5.1.2 C7F15 表面张力的影响因素第67-68页
    5.2 C7F15 复配体系的性能第68-72页
        5.2.1 C7F15 与 CTAB 的复配第68-69页
        5.2.2 C7F15 与 SDS 的复配第69-70页
        5.2.3 C7F15 与 TX100 的复配第70-71页
        5.2.4 盐酸中 C7F15 与普通表面活性剂复配体系表面张力随时间的变化第71-72页
    5.3 C7F15 的缓蚀性能的研究第72-77页
        5.3.1 C7F15 缓蚀失重腐蚀实验第72-73页
        5.3.2 C7F15 缓蚀阻抗谱第73-74页
        5.3.3 C7F15 缓蚀极化曲线第74-75页
        5.3.4 C7F15 缓蚀效果 SEM 图第75页
        5.3.5 C7F15 与普通表面活性剂 SDS 的比较第75-77页
    5.4 C7F15 与碳氢表面活性剂复配的缓蚀性能第77-81页
        5.4.1 C7F15 与碳氢表面活性剂复配缓蚀失重法结果第77页
        5.4.2 C7F15 与碳氢表面活性剂复配缓蚀电化学阻抗谱第77-78页
        5.4.3 C7F15 与碳氢表面活性剂复配缓蚀电化学极化曲线第78-80页
        5.4.4 C7F15 与碳氢表面活性剂复配缓蚀扫描电镜第80-81页
    5.5 小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-88页
在学研究成果第88-89页
致谢第89页

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