新型镀锌设备盐酸清洗缓蚀剂的研制
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 前言 | 第10-25页 |
1.1 常见金属的腐蚀性 | 第10-12页 |
1.1.1 碳钢 | 第10页 |
1.1.2 不锈钢 | 第10页 |
1.1.3 铝 | 第10页 |
1.1.4 锌 | 第10-11页 |
1.1.5 铜 | 第11页 |
1.1.6 钛 | 第11-12页 |
1.2 化学清洗剂 | 第12-13页 |
1.2.1 化学清洗剂的选择 | 第12页 |
1.2.2 化学清洗剂的分类 | 第12-13页 |
1.3 缓蚀剂 | 第13-21页 |
1.3.1 缓蚀剂的定义 | 第13-14页 |
1.3.2 缓蚀剂的机理 | 第14-16页 |
1.3.3 酸洗缓蚀剂 | 第16-21页 |
1.4 缓蚀剂的选择和评价 | 第21-22页 |
1.4.1 缓蚀剂的选择 | 第21页 |
1.4.2 缓蚀剂的评价 | 第21-22页 |
1.5 高效锌缓蚀剂的研制意义 | 第22-25页 |
1.5.1 有关金属锌的描述 | 第22-23页 |
1.5.2 新型、高效锌缓蚀剂研制的必要性 | 第23页 |
1.5.3 选题意义 | 第23-24页 |
1.5.4 研究内容 | 第24页 |
1.5.5 创新性 | 第24-25页 |
2 单组份筛选 | 第25-30页 |
2.1 实验仪器、试剂和方法 | 第25-27页 |
2.1.1 实验仪器 | 第25页 |
2.1.2 实验药品 | 第25-27页 |
2.1.3 实验方法 | 第27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-29页 |
2.3 结论 | 第29-30页 |
3 单组份缓蚀剂研究 | 第30-34页 |
3.1 实验药品与仪器 | 第30页 |
3.1.1 实验药品 | 第30页 |
3.1.2 实验仪器 | 第30页 |
3.2 实验方法 | 第30页 |
3.3 水杨醛的腐蚀性能研究 | 第30-34页 |
4 盐酸溶液中锌缓蚀剂的研制 | 第34-49页 |
4.1 实验仪器、试剂和方法 | 第34-35页 |
4.1.1 实验仪器 | 第34页 |
4.1.2 实验试剂 | 第34页 |
4.1.3 试验方法 | 第34-35页 |
4.2 缓蚀剂的研制 | 第35-49页 |
4.2.1 缓蚀剂JZA-1 的研制 | 第35-41页 |
4.2.2 缓蚀剂JZA-2 的研制 | 第41-45页 |
4.2.3 缓蚀剂JZA-3 的研制 | 第45-49页 |
5 缓蚀剂缓蚀性能研究 | 第49-71页 |
5.1 缓蚀剂性能研究的方法 | 第49页 |
5.1.1 腐蚀速率曲线 | 第49页 |
5.1.2 缓蚀剂类型的确定 | 第49页 |
5.1.3 直观分析 | 第49页 |
5.2 缓蚀剂JZA-1 的缓蚀性能研究 | 第49-57页 |
5.2.1 缓蚀剂JZA-1 的确定 | 第49页 |
5.2.2 腐蚀速率随JZA-1 浓度的变化趋势 | 第49-50页 |
5.2.3 腐蚀速率随盐酸酸度的变化趋势 | 第50-51页 |
5.2.4 腐蚀速率随温度的变化趋势 | 第51-52页 |
5.2.5 腐蚀速率随时间的变化趋势 | 第52-53页 |
5.2.6 复配缓蚀剂JZA-1 的电化学研究 | 第53-55页 |
5.2.7 直观分析 | 第55-57页 |
5.3 缓蚀剂JZA-2 的缓蚀性能研究 | 第57-64页 |
5.3.1 缓蚀剂JZA-2 的确定 | 第57页 |
5.3.2 腐蚀速率随JZA-2 浓度的变化趋势 | 第57-58页 |
5.3.3 腐蚀速率随盐酸酸度的变化趋势 | 第58-59页 |
5.3.4 腐蚀速率随温度的变化趋势 | 第59页 |
5.3.5 腐蚀速率随时间的变化趋势 | 第59-60页 |
5.3.6 缓蚀剂JZA-2 的电化学研究 | 第60-63页 |
5.3.7 直观分析 | 第63-64页 |
5.4 缓蚀剂JZA-3 的缓蚀性能研究 | 第64-71页 |
5.4.1 缓蚀剂JZA-3 的确定 | 第64页 |
5.4.2 腐蚀速率随缓蚀剂浓度的变化趋势 | 第64-65页 |
5.4.3 腐蚀速率随盐酸酸度的变化趋势 | 第65页 |
5.4.4 腐蚀速率随温度的变化趋势 | 第65-66页 |
5.4.5 腐蚀速率随时间的变化趋势 | 第66-67页 |
5.4.6 缓蚀剂的电化学研究 | 第67-69页 |
5.4.7 直观分析 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |