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 |