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豆渣及花生渣中复合氨基酸的浸提工艺及其缓蚀性能研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-10页
第一章 文献综述第10-22页
   ·选题背景第10页
   ·农副产品第10-13页
     ·大豆副产品的开发现状第11-12页
     ·花生渣的开发现状第12-13页
   ·金属的腐蚀与防护第13页
   ·缓蚀剂第13-17页
     ·缓蚀剂发展历史第15页
     ·缓蚀剂的分类第15页
     ·缓蚀剂研究开发展望第15-16页
     ·氨基酸类缓蚀剂研究的意义第16-17页
   ·缓蚀剂的性能评价第17-19页
     ·失重法第17页
     ·电化学法第17-19页
   ·缓蚀剂缓蚀理论的研究第19-20页
   ·课题的研究目的和意义第20-22页
     ·课题研究的目的第20页
     ·课题研究的意义第20-22页
第二章 豆渣中氨基酸的浸提工艺第22-31页
   ·实验目的与原理第22页
   ·试验试剂、仪器及测定方法第22-23页
     ·主要试剂第22页
     ·实验仪器与设备第22-23页
     ·试剂的配置第23页
   ·氨基酸的定量分析第23-25页
     ·最大吸收波波长第23-24页
     ·茚三酮用量的选择第24页
     ·标准曲线第24-25页
   ·豆渣中氨基酸的浸提工艺第25-27页
     ·单因素试验设计第25-26页
     ·正交实验设计第26-27页
   ·实验结果及讨论第27-30页
     ·盐酸浓度对复合氨基酸Ⅰ提取的影响第27页
     ·豆渣粒径对复合氨基酸Ⅰ提取的影响第27-28页
     ·反应时间对复合氨基酸Ⅰ提取的影响第28页
     ·正交实验结果及讨论第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 花生渣中氨基酸的浸提工艺第31-36页
   ·单因素实验设计第31-32页
   ·正交实验设计第32页
   ·实验结果及讨论第32-35页
     ·盐酸浓度对复合氨基酸Ⅱ提取的影响第32-33页
     ·花生渣粒径对复合氨基酸Ⅱ提取的影响第33页
     ·反应时间对复合氨基酸Ⅱ提取的影响第33-34页
     ·正交试验结果与讨论第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第四章 失重法对复合氨基酸的缓蚀性能评价第36-49页
   ·试验原理第36-37页
   ·挂片失重法第37页
   ·试验试剂及测定方法第37-38页
     ·试剂第37页
     ·试验条件第37页
     ·试验步骤第37-38页
   ·试验结果的表示和计算第38页
   ·实验结果及讨论第38-46页
     ·盐酸浓度对A3 钢腐蚀速率的影响第38-40页
     ·5% HCL 体系中复合氨基酸Ⅰ的浓度对缓蚀率的影响第40页
     ·10% HCL 体系中复合氨基酸Ⅰ的浓度对缓蚀率的影响第40页
     ·15% HCL 体系体系中复合氨基酸Ⅰ的浓度对缓蚀率的影响第40-41页
     ·5% HCL 体系中复合氨基酸Ⅱ的浓度对缓蚀率的影响第41-42页
     ·10% HCL 体系中复合氨基酸Ⅱ的浓度对缓蚀率的影响第42页
     ·15% HCL 体系中复合氨基酸Ⅱ的浓度对缓蚀率的影响第42-43页
     ·各影响因素之间的关系第43-45页
     ·A3 钢在复合氨基酸Ⅰ和Ⅱ复配下的腐蚀速率第45-46页
   ·复合氨基酸在不同时间内的缓蚀率第46-47页
   ·复合氨基酸在A3 碳钢上的吸附规律第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第五章 电化学对复合氨基酸缓蚀机理研究第49-64页
   ·电极与溶液第49页
   ·实验装置第49页
   ·试验方法第49-50页
   ·试验结果的表达第50页
   ·结果与讨论第50-63页
     ·复合氨基酸Ⅰ的线性极化电阻第50-51页
     ·复合氨基酸Ⅰ的TAFEL 极化曲线测试第51-53页
     ·复合氨基酸Ⅰ的动电位扫描曲线第53-54页
     ·复合氨基酸Ⅰ的电化学阻抗谱测试第54-56页
     ·复合氨基酸Ⅱ的线性极化电阻第56-57页
     ·复合氨基酸Ⅱ的TAFEL 极化曲线第57-59页
     ·复合氨基酸Ⅱ的动电位扫描第59-60页
     ·复合氨基酸Ⅱ的电化学阻抗谱测试第60-63页
   ·本章小结第63-64页
第六章 结论第64-65页
参考文献第65-68页
致谢第68-69页
个人简介第69页
在学期间发表的学术论文及研究成果第69-70页

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