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适于油田采出水的抗硫缓蚀剂的合成与性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 前言第8页
    1.2 缓蚀剂概述第8-11页
        1.2.1 缓蚀剂定义第8-10页
        1.2.2 缓蚀剂国内外研究现状第10-11页
    1.3 硫化氢腐蚀原理第11-12页
    1.4 缓蚀剂缓蚀机理第12-14页
        1.4.1 电化学理论第12页
        1.4.2 改变金属表面状态阻止传质第12-14页
    1.5 缓蚀协同作用第14-15页
        1.5.1 活性阴离子与有机物之间的协同作用第14页
        1.5.2 无机物与无机物之间的协同作用第14页
        1.5.3 有机物与有机物之间的协同作用第14-15页
        1.5.4 缓蚀剂协同缓蚀稳定性第15页
    1.6 缓蚀评价第15-16页
        1.6.1 失重法第15页
        1.6.2 电化学方法第15-16页
        1.6.3 表面分析方法第16页
    1.7 研究内容第16-18页
第二章 实验仪器与方法第18-23页
    2.1 实验仪器及药品第18-19页
    2.2 咪唑啉缓蚀剂的性能评价方法第19-23页
        2.2.1 静态失重法评价第19-20页
        2.2.2 电化学分析第20-22页
        2.2.3 试片表面腐蚀形貌测试第22-23页
第三章 咪唑啉缓蚀剂的合成及其性能评价第23-30页
    3.1 油酸基咪唑啉缓蚀剂的合成第23-24页
        3.1.1 实验步骤第23-24页
    3.2 实验结果分析第24-28页
        3.2.1 合成产物红外表征第24-25页
        3.2.2 酰化时间对咪唑啉中间体缓蚀性能的影响第25页
        3.2.3 酰化温度对咪唑啉中间体缓蚀性能的影响第25-26页
        3.2.4 环化温度对咪唑啉中间体缓蚀性能的影响第26页
        3.2.5 原料配比对咪唑啉中间体缓蚀性能的影响第26-27页
        3.2.6 中间体合成的工艺条件优化第27-28页
    3.3 季铵化过程的工艺条件优化第28-29页
        3.3.1 季铵化温度对合成产物效果的影响第28页
        3.3.2 季铵化时间对合成产物效果的影响第28-29页
        3.3.3 季铵化原料配比对合成产物效果的影响第29页
    3.4 本章小结第29-30页
第四章 咪唑啉季铵盐缓蚀剂性能研究第30-34页
    4.1 咪唑啉季铵盐缓蚀剂在腐蚀介质中的性能研究第30-31页
        4.1.1 腐蚀温度对缓蚀性能的影响第30页
        4.1.2 腐蚀介质p H值对缓蚀性能的影响第30-31页
        4.1.3 缓蚀剂添加浓度对缓蚀性能的影响第31页
    4.2 咪唑啉季铵盐复配缓蚀性能研究第31-33页
        4.2.1 咪唑啉季铵盐与碘化钾的复配第31-32页
        4.2.2 咪唑啉季铵盐缓蚀剂与OP-10的复配第32页
        4.2.3 咪唑啉季铵盐缓蚀剂与丙炔醇的复配第32页
        4.2.4 咪唑啉季铵盐缓蚀剂与硫脲的复配第32-33页
        4.2.5 咪唑啉季铵盐缓蚀剂与十二烷基硫酸钠(SDS)复配第33页
    4.3 本章小结第33-34页
第五章 协同作用缓蚀机理探讨第34-43页
    5.1 复合缓蚀剂1电化学测试结果分析第34-35页
    5.2 复合缓蚀剂2电化学测试结果分析第35-36页
    5.3 复合缓蚀剂3电化学测试结果分析第36-38页
    5.4 复合缓蚀剂4电化学测试结果分析第38-39页
    5.5 复合缓蚀剂5电化学测试结果分析第39-40页
    5.6 电镜扫描测试结果第40-42页
    5.7 本章小结第42-43页
第六章 结论第43-44页
致谢第44-45页
参考文献第45-48页
硕士期间发表论文第48-49页

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