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油气田集输管材CO2腐蚀行为及缓蚀剂评价

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 绪论第11-21页
    1.1 CO_2气体在油气田中的腐蚀研究现状第11-19页
        1.1.1 CO_2腐蚀机理第11-12页
        1.1.2 影响 CO_2腐蚀的因素第12-16页
        1.1.3 防止 CO_2腐蚀的方法第16-17页
        1.1.4 缓蚀剂第17页
        1.1.5 缓蚀剂的作用机理第17页
        1.1.6 缓蚀剂的分类第17-18页
        1.1.7 影响缓蚀剂作用的因素第18-19页
    1.2 本文选题的意义和目的第19页
        1.2.1 本文选题的目的和意义第19页
    1.3 本文研究的主要内容第19页
    1.4 拟采取的研究方案第19-20页
        1.4.1 在高温高压釜中失重法测试腐蚀速率第19-20页
        1.4.2 添加缓蚀剂后测试缓蚀剂的效率第20页
        1.4.3 电化学法评价缓蚀效率第20页
    1.5 创新点第20-21页
2 油气田集输系统几种抗 CO2腐蚀的缓蚀剂性能评价第21-31页
    2.1 概述第21页
    2.2 实验部分第21-25页
        2.2.1 实验所用试剂第21-22页
        2.2.2 实验所用仪器表第22-23页
        2.2.3 实验所用缓蚀剂第23页
        2.2.4 实验材料第23页
        2.2.5 实验溶液配制第23-24页
        2.2.6 失重法测缓蚀效率第24-25页
        2.2.7 电化学法测缓蚀效率第25页
    2.3 结果与讨论第25-30页
        2.3.1 五种缓蚀剂的缓蚀效率第25-27页
        2.3.2 五种缓蚀剂的电化学测试分析第27-30页
    2.4 结论第30-31页
3 L415 钢在含CO_2油气田环境中气、液相腐蚀规律及缓蚀行为第31-46页
    3.1 概述第31-32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 实验所用试剂第32页
        3.2.2 实验所用仪器第32-33页
        3.2.3 实验所用缓蚀剂第33页
        3.2.4 实验材料第33页
        3.2.5 实验溶液配制第33-34页
        3.2.6 失重法腐蚀速率测试第34页
        3.2.7 表面腐蚀形貌观察第34页
    3.3 结果与讨论第34-45页
        3.3.1 L415 钢在含 CO_2回注水气-液相体系中平均腐蚀速率第34-35页
        3.3.2 无缓蚀剂下 L415 钢腐蚀形貌分析第35-38页
        3.3.3 L415 钢加入缓蚀剂后缓蚀效率及腐蚀形貌分析第38-45页
    3.4 结论第45-46页
4 20~第46-54页
    4.1 概述第46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 实验所用试剂第46-47页
        4.2.2 实验所用仪器第47页
        4.2.3 实验材料第47页
        4.2.4 实验试样前处理第47页
        4.2.5 实验溶液配制第47-48页
        4.2.6 腐蚀产物膜制备第48页
        4.2.7 原油浸泡第48页
    4.3 结果与讨论第48-53页
        4.3.1 获得腐蚀产物膜第48页
        4.3.2 20~第48-51页
        4.3.3 20~第51-53页
    4.4 结论第53-54页
5 植酸自组装膜对 Q235 钢在氯化钠溶液中的缓蚀作用第54-60页
    5.1 概述第54页
    5.2 实验部分第54-55页
        5.2.1 Q235 钢表面植酸自组装膜的制备第54页
        5.2.2 失重法测试植酸自组装膜的缓蚀效率第54-55页
        5.2.3 植酸自组装膜 SEM 表征第55页
        5.2.4 植酸自组装膜的电化学表征第55页
    5.3 结果与讨论第55-59页
        5.3.1 pH 对 Q235 钢缓蚀效率的影响第55-57页
        5.3.2 植酸浓度对 Q235 钢缓蚀效率的影响第57页
        5.3.3 Q235 钢在植酸中形成化学转化膜形貌第57-58页
        5.3.4 Q235 钢在植酸-NaCl 溶液中表面化学组成 EDS 分析第58-59页
    5.4 结论第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第65-66页
致谢第66页

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