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CO2环境中钢表面状态对缓蚀剂缓蚀性能影响的研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-13页
2 文献综述第13-29页
    2.1 CO_2腐蚀第13-14页
        2.1.1 CO_2腐蚀概述第13页
        2.1.2 CO_2腐蚀机理第13-14页
    2.2 CO_2腐蚀缓蚀剂第14-22页
        2.2.1 CO_2腐蚀缓蚀剂分类第15页
        2.2.2 CO_2腐蚀缓蚀剂作用研究方法第15-20页
        2.2.3 CO_2腐蚀缓蚀剂作用机理第20-22页
    2.3 CO_2腐蚀缓蚀剂缓蚀作用的影响因素第22-24页
        2.3.1 金属电极材料第22-23页
        2.3.2 金属电极电势第23页
        2.3.3 缓蚀剂种类和浓度第23-24页
        2.3.4 温度第24页
        2.3.5 流速第24页
    2.4 咪唑啉缓蚀剂研究概况第24-26页
    2.5 缓蚀技术面临的问题第26-27页
    2.6 本文的主要内容第27-29页
3 实验材料及方法第29-34页
    3.1 实验仪器与药品第29页
    3.2 实验材料与腐蚀介质第29-30页
    3.3 试验方法第30-34页
        3.3.1 浸泡实验第30-31页
        3.3.2 电化学测试第31-32页
        3.3.3 表面分析第32-33页
        3.3.4 透射电子显微镜分析第33页
        3.3.5 SKPFM测试第33页
        3.3.6 零电荷电位测试第33页
        3.3.7 量子化学计算第33-34页
4 硫脲基咪唑啉的制备及对其在液相CO_2腐蚀环境中的缓蚀行为评价第34-52页
    4.1 引言第34-35页
    4.2 实验材料与方法第35-36页
        4.2.1 硫脲基咪唑啉缓蚀剂的合成第35-36页
        4.2.2 实验方法第36页
    4.3 实验结果第36-50页
        4.3.1 硫脲基咪唑啉缓蚀剂的表征第36-37页
        4.3.2 电化学测试结果第37-42页
        4.3.3 硫脲基咪唑啉的吸附热力学研究第42-44页
        4.3.4 表观活化能和吸附热计算第44-45页
        4.3.5 浸泡测试结果第45-50页
    4.4 讨论第50-51页
    4.5 本章结论第51-52页
5 预腐蚀对缓蚀剂缓蚀性能的影响第52-63页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验材料与方法第52-54页
    5.3 实验结果第54-60页
        5.3.1 均匀腐蚀速率与缓蚀效率第54-55页
        5.3.2 腐蚀形貌及成分检测结果第55-57页
        5.3.3 电化学阻抗谱测试结果第57-59页
        5.3.4 局部腐蚀第59-60页
    5.4 讨论第60-61页
    5.5 本章结论第61-63页
6 表面粗糙度对缓蚀剂缓蚀行为的影响第63-83页
    6.1 引言第63页
    6.2 实验材料与方法第63-64页
    6.3 实验结果第64-80页
        6.3.1 表面粗糙度分析第64-65页
        6.3.2 浸泡实验结果第65-69页
        6.3.3 电化学测试结果第69-74页
        6.3.4 等温吸附模型和吸附自由能研究第74-75页
        6.3.5 吸附动力学研究第75-79页
        6.3.6 SKPFM测试结果第79-80页
    6.4 讨论第80-81页
    6.5 本章结论第81-83页
7 显微组织对缓蚀状态下碳钢局部腐蚀行为影响第83-101页
    7.1 引言第83页
    7.2 实验材料和方法第83-85页
    7.3 实验结果第85-98页
        7.3.1 浸泡实验结果第85-89页
        7.3.2 电化学阻抗测试结果第89-93页
        7.3.3 TEM测试结果第93-94页
        7.3.4 SKPFM测试结果第94-98页
    7.4 讨论第98-99页
    7.5 本章结论第99-101页
8 CO_2腐蚀气液双相缓蚀剂的缓蚀行为和缓蚀机理研究第101-121页
    8.1 引言第101-102页
    8.2 实验材料与方法第102页
    8.3 实验结果与讨论第102-118页
        8.3.1 腐蚀速率与缓蚀效率第102-104页
        8.3.2 表面形貌与成分分析第104-110页
        8.3.3 零电荷电位测试结果第110-112页
        8.3.4 量子化学计算结果第112-118页
    8.4 缓蚀剂作用机理第118-120页
        8.4.1 液相中缓蚀剂作用机理第118-119页
        8.4.2 CO_2相中缓蚀剂作用机理第119-120页
    8.5 本章结论第120-121页
9 结论第121-122页
创新点第122-124页
参考文献第124-143页
作者简历及在学研究成果第143-146页
学位论文数据集第146页

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