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低磷缓蚀阻垢剂膦酰基羧酸的复配及性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-22页
   ·工业循环冷却水系统存在问题第10-13页
     ·循环冷却水的结垢及其控制第10-11页
     ·循环冷却水的腐蚀及其控制第11-13页
   ·循环冷却水处理技术第13-15页
     ·国内复合水处理剂的现状及发展第14页
     ·国外复合水处理剂的发展状况第14-15页
   ·复配工艺技术概况第15-17页
     ·磷系复配水处理药剂第15-17页
     ·磷系碱性配方第17页
   ·缓蚀阻垢剂之间的协同第17-19页
     ·缓蚀剂的复配增效第17-18页
     ·阻垢剂的复配增效第18页
     ·缓蚀阻垢剂的复配增效第18-19页
   ·POCA 的研究及应用状况第19-21页
     ·POCA 的性质第19页
     ·POCA 的合成第19-20页
     ·POCA 的研究现状第20页
     ·POCA 复合药剂的筛选及缓蚀机理第20-21页
   ·本论文的主要研究内容第21-22页
第二章 试验设备与方法第22-34页
   ·水质检测第22-23页
     ·硬度的测定第22-23页
   ·缓蚀性能的测定(挂片失重法)第23-26页
     ·试剂第23-24页
     ·试验装置第24页
     ·试验条件第24-25页
     ·试验步骤第25页
     ·试验结果的表示和计算第25-26页
   ·阻垢率的测定方法(静态阻垢法)第26-31页
     ·阻碳酸钙垢性能的测定方法第26-29页
     ·阻磷酸钙垢性能的测定方法第29-31页
   ·缓蚀机理研究(极化曲线法)第31-34页
     ·原理第31页
     ·仪器与试剂第31-32页
     ·试验装置第32页
     ·电极制备第32页
     ·试验步骤第32-34页
第三章 试验结果及讨论第34-50页
   ·试验用水的水质条件第34页
   ·缓蚀阻垢剂的筛选第34-37页
     ·POCA 的阻垢性能第34-35页
     ·HEDP 的阻垢性能第35-36页
     ·PBTC 的阻垢性能第36页
     ·ATMP 的阻垢性能第36-37页
     ·乙酸锌的缓蚀性能第37页
   ·复配药剂阻垢协同效应研究第37-42页
     ·单一组分的阻碳酸钙垢性能第37-38页
     ·POCA 与PBTC 的阻碳酸钙垢性能第38-39页
     ·POCA 与HEDP 的阻碳酸钙垢性能第39页
     ·POCA 与ATMP 的阻碳酸钙垢性能第39-40页
     ·单一组分的阻磷酸钙垢性能第40-41页
     ·POCA 和PBTC 的阻磷酸钙垢性能第41页
     ·POCA 与HEDP 的阻磷酸钙垢性能第41-42页
   ·复合配方的筛选第42-44页
     ·正交设计法筛选第42-43页
     ·缓蚀试验结果及分析第43页
     ·阻垢试验结果及分析第43-44页
   ·复合配方的优化第44-48页
     ·正交复配试验第44-46页
     ·复合配方的选定第46页
     ·选定配方的经济性分析第46-48页
   ·复合水处理剂的效果影响因素第48-50页
     ·pH 的影响第48页
     ·温度的影响第48-49页
     ·钙离子浓度影响第49-50页
第四章 POCA 复合药剂作用机理讨论第50-56页
   ·阻垢剂的阻垢机理讨论第50-51页
     ·POCA 的阻垢机理第50页
     ·PBTC 的阻垢机理第50页
     ·HEDP 的阻垢机理第50-51页
     ·复合配方的阻垢协同机理讨论第51页
   ·缓蚀剂的缓蚀机理讨论第51-53页
     ·POCA 的缓蚀机理第51-52页
     ·HEDP 的缓蚀机理第52页
     ·PBTC 的缓蚀机理第52页
     ·乙酸锌的缓蚀机理第52-53页
     ·复合配方的缓蚀协同机理讨论第53页
   ·电极化曲线法对缓蚀机理初步探讨第53-56页
第五章 结论第56-57页
对下一步研究工作的建议第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61页

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