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苯并三氮唑复合缓蚀阻垢剂的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 循环冷却水系统第11-13页
        1.2.1 循环冷却水系统的腐蚀及其控制第11-12页
        1.2.2 循环冷却水系统的结垢及其控制第12-13页
    1.3 缓蚀剂第13-15页
        1.3.1 缓蚀剂的发展概况第13页
        1.3.2 缓蚀剂的分类第13-15页
        1.3.3 缓蚀作用机理第15页
    1.4 阻垢剂第15-18页
        1.4.1 阻垢剂的发展概况第15-16页
        1.4.2 阻垢剂的分类第16-17页
        1.4.3 阻垢作用机理第17-18页
    1.5 缓蚀阻垢剂的复配技术及发展状况第18-20页
        1.5.1 缓蚀阻垢剂的复配技术第18-19页
        1.5.2 缓蚀阻垢剂的发展状况第19-20页
    1.6 本论文的研究目的、意义及内容第20-22页
        1.6.1 本论文研究目的和意义第20-21页
        1.6.2 本论文研究的主要内容第21-22页
第二章 实验部分第22-33页
    2.1 实验试剂及仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22-23页
        2.1.2 实验仪器第23页
    2.2 主要实验方法第23-33页
        2.2.1 缓蚀性能测试-旋转挂片腐蚀实验法第23-26页
        2.2.2 阻垢性能测试—静态阻垢法第26-27页
        2.2.3 分散氧化铁性能评定第27-28页
        2.2.4 电化学测试第28-31页
        2.2.5 扫描电镜(SEM)分析第31页
        2.2.6 X-射线衍射分析(XRD)第31-33页
第三章 结果与讨论第33-53页
    3.1 苯并三氮唑的缓蚀阻垢性能及机理研究第33-38页
        3.1.1 BTA对碳钢的缓蚀性能测试第33-34页
        3.1.2 极化曲线测试及结果分析第34-36页
        3.1.3 电化学阻抗测试及结果分析第36-37页
        3.1.4 BTA阻垢性能测试第37-38页
    3.2 缓蚀阻垢剂配方的筛选第38-42页
        3.2.1 缓蚀剂的筛选第38-39页
        3.2.2 阻垢剂的筛选第39-42页
    3.3 复合缓蚀阻垢剂最佳配方的筛选实验第42-46页
        3.3.1 筛选缓蚀性能最佳的配方第42-44页
        3.3.2 筛选阻垢性能最佳的配方第44-45页
        3.3.3 复合缓蚀阻垢剂最佳配方性能测定第45-46页
    3.4 复合缓蚀阻垢剂的经济性与环境评价第46-47页
    3.5 复合缓蚀阻垢剂缓蚀性能的影响因素第47-49页
        3.5.1 温度的影响第47-48页
        3.5.2 pH的影响第48-49页
    3.6 复合缓蚀阻垢剂阻垢性能的影响因素第49-51页
        3.6.1 钙离子浓度的影响第49-50页
        3.6.2 pH的影响第50-51页
    3.7 本章小结第51-53页
第四章 复合缓蚀阻垢剂机理研究第53-61页
    4.1 缓蚀机理研究第53-57页
        4.1.1 极化曲线测试结果及分析第53-54页
        4.1.2 交流阻抗测试结果及分析第54-55页
        4.1.3 SEM结果分析第55-57页
    4.2 阻垢机理研究第57-60页
        4.2.1 XRD测试结果及分析第57-58页
        4.2.2 SEM结果分析第58-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第五章 结论第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页
研究生期间发表或完成的论文第67页

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