摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 缓蚀剂的评价方法及机理研究 | 第14-16页 |
1.2.1 缓蚀剂的评价方法 | 第14-15页 |
1.2.2 缓蚀剂机理的研究方法 | 第15-16页 |
1.3 壳聚糖及其衍生物缓蚀剂的研究进展 | 第16-20页 |
1.3.1 壳聚糖缓蚀性能的研究 | 第17页 |
1.3.2 壳聚糖衍生物缓蚀性能的研究 | 第17-20页 |
1.3.3 壳聚糖及其衍生物的复配研究 | 第20页 |
1.4 本论文研究内容及意义 | 第20-22页 |
第2章 水杨醛改性壳聚糖(Sd-CTS)对碳钢缓蚀性能的研究 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-25页 |
2.2.1 实验原材料及仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 Sd-CTS缓蚀剂的制备 | 第23页 |
2.2.3 Sd-CTS缓蚀剂的红外表征 | 第23页 |
2.2.4 Sd-CTS缓蚀剂的评价 | 第23-25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-35页 |
2.3.1 Sd-CTS缓蚀剂合成工艺的优化 | 第25-28页 |
2.3.2 Sd-CTS缓蚀剂的红外表征 | 第28-29页 |
2.3.3 Sd-CTS缓蚀剂的评价 | 第29-33页 |
2.3.4 Sd-CTS缓蚀剂的吸附等温线 | 第33-34页 |
2.3.5 腐蚀形貌分析 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 聚苯胺/壳聚糖(PANI/CTS)对碳钢缓蚀性能的研究 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 实验原材料及仪器 | 第36-37页 |
3.2.2 PANI/CTS缓蚀剂的制备 | 第37页 |
3.2.3 PANI/CTS缓蚀剂的评价 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-46页 |
3.3.1 PANI/CTS缓蚀剂合成工艺的优化 | 第37-41页 |
3.3.2 PANI/CTS缓蚀剂的红外表征 | 第41页 |
3.3.3 PANI/CTS缓蚀剂的电化学测试 | 第41-44页 |
3.3.4 PANI/CTS缓蚀剂的吸附等温线 | 第44页 |
3.3.5 腐蚀形貌分析 | 第44-45页 |
3.3.6 量子化学计算 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 聚苯胺/水杨醛改性壳聚糖(PANI/Sd-CTS)的制备及其缓蚀性能的研究 | 第48-56页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 实验原材料及仪器 | 第48-49页 |
4.2.2 PANI/Sd-CTS的制备 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-54页 |
4.3.1 PANI/Sd-CTS缓蚀剂的红外表征 | 第49-50页 |
4.3.2 PANI/Sd-CTS缓蚀剂的电化学测试 | 第50-52页 |
4.3.3 腐蚀形貌分析 | 第52-53页 |
4.3.4 量子化学计算 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第65页 |