新型氨基酸缓蚀剂的合成与性能研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
·研究背景 | 第8-9页 |
·研究的目的和意义 | 第9页 |
·缓蚀剂防腐 | 第9-14页 |
·缓蚀剂的分类 | 第10-12页 |
·缓蚀剂防腐前金属的预处理 | 第12页 |
·缓蚀剂的吸附模型 | 第12-13页 |
·缓蚀剂性能评定方法 | 第13-14页 |
·氨基酸类缓蚀剂的研究进展 | 第14-15页 |
·本文的研究思路 | 第15-17页 |
·实验技术方案 | 第17-18页 |
第2章 腺嘌呤氨基酸衍生物的合成及缓蚀性能测试 | 第18-33页 |
·引言 | 第18页 |
·实验部分 | 第18-20页 |
·实验试剂与仪器 | 第18-19页 |
·腺嘌呤氨基酸分子的合成与制备 | 第19页 |
·腺嘌呤氨基酸衍生物的表征与测试 | 第19-20页 |
·实验结果与分析 | 第20-31页 |
·腺嘌呤氨基酸衍生物红外光谱分析 | 第20-21页 |
·腺嘌呤氨基酸衍生物缓蚀率的变化 | 第21-22页 |
·腺嘌呤氨基酸衍生物加量对缓蚀对象极化曲线的影响 | 第22-23页 |
·腺嘌呤氨基酸缓蚀剂的Nyquist阻抗图 | 第23-25页 |
·温度对腺嘌呤氨基酸衍生物缓蚀剂性能的影响 | 第25-26页 |
·腺嘌呤氨基酸衍生物缓蚀剂的吸附模型研究 | 第26-27页 |
·扫描电镜分析 | 第27-28页 |
·腺嘌呤氨基酸衍生物的紫外-可见吸收光谱分析 | 第28-29页 |
·量子化学计算 | 第29-30页 |
·缓蚀机理分析 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第3章 鸟嘌呤氨基酸衍生物的合成与性能研究 | 第33-47页 |
·引言 | 第33页 |
·实验部分 | 第33-35页 |
·实验试剂与仪器 | 第33-34页 |
·鸟嘌呤氨基酸分子的合成与制备 | 第34-35页 |
·鸟嘌呤氨基酸衍生物的表征与测试 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-46页 |
·鸟嘌呤氨基酸衍生物的红外光谱分析 | 第35-36页 |
·鸟嘌呤氨基酸衍生物缓蚀效率的变化 | 第36-37页 |
·鸟嘌呤氨基酸加量对缓蚀对象极化曲线的影响 | 第37-38页 |
·鸟嘌呤氨基酸缓蚀剂的Nyquist阻抗图 | 第38-40页 |
·温度对鸟嘌呤氨基酸缓蚀剂性能的影响 | 第40-41页 |
·鸟嘌呤氨基酸衍生物缓蚀剂的吸附模型研究 | 第41-42页 |
·鸟嘌呤氨基酸缓蚀剂扫描电镜对比图 | 第42-43页 |
·鸟嘌呤氨基酸衍生物紫外吸收光谱 | 第43-44页 |
·鸟嘌呤氨基酸缓蚀剂量子化学计算 | 第44-45页 |
·缓蚀机理分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 胞嘧啶氨基酸衍生物缓蚀剂的合成与性能研究 | 第47-62页 |
·引言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-49页 |
·实验试剂和仪器 | 第47-48页 |
·胞嘧啶氨基酸分子的合成与制备 | 第48-49页 |
·胞嘧啶氨基酸衍生物的表征与测试 | 第49页 |
·实验结果与分析 | 第49-60页 |
·胞嘧啶氨基酸衍生物的红外光谱分析 | 第49-50页 |
·胞嘧啶氨基酸衍生物的缓蚀评价 | 第50-51页 |
·胞嘧啶氨基酸加量对缓蚀对象极化曲线的影响 | 第51-53页 |
·胞嘧啶氨基酸缓蚀剂的Nyquist阻抗图 | 第53-54页 |
·温度对胞嘧啶氨基酸缓蚀剂性能的影响 | 第54-55页 |
·胞嘧啶氨基酸衍生物的吸附模型研究 | 第55-57页 |
·扫描电镜分析 | 第57页 |
·紫外吸收光谱 | 第57-58页 |
·量子化学计算 | 第58-59页 |
·胞嘧啶氨基酸分子的吸附模型 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第5章 三种氨基酸衍生物缓蚀剂性能对比 | 第62-68页 |
·引言 | 第62页 |
·失重法对比三种缓蚀剂分子缓蚀性能 | 第62-64页 |
·三种缓蚀剂电化学性能对比 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第6章 实验结论与建议 | 第68-70页 |
·实验结论 | 第68页 |
·展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研成果 | 第75页 |