摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 前言 | 第8-16页 |
1.1 金属的腐蚀与防护 | 第8-10页 |
1.2 缓蚀剂 | 第10-11页 |
1.2.1 缓蚀剂的定义 | 第10页 |
1.2.2 缓蚀剂的特性 | 第10页 |
1.2.3 缓蚀剂评价方法 | 第10-11页 |
1.3 酸性介质缓蚀剂 | 第11-13页 |
1.3.1 硫酸缓蚀剂 | 第11-12页 |
1.3.2 盐酸缓蚀剂 | 第12页 |
1.3.3 硝酸缓蚀剂 | 第12页 |
1.3.4 氢氟酸缓蚀剂 | 第12-13页 |
1.3.5 有机酸缓蚀剂 | 第13页 |
1.3.6 土酸缓蚀剂 | 第13页 |
1.4 协同作用 | 第13-14页 |
1.4.1 无机物和无机物之间的协同作用 | 第14页 |
1.4.2 无机物和有机物之间的协同作用 | 第14页 |
1.4.3 有机物和有机物之间的协同作用 | 第14页 |
1.5 本文的选题意义、研究内容 | 第14-16页 |
1.5.1 选题意义 | 第14页 |
1.5.2 研究内容 | 第14页 |
1.5.3 创新点 | 第14-16页 |
2 单一植物缓蚀剂筛选 | 第16-33页 |
2.1 实验仪器、试剂和方法 | 第16-17页 |
2.1.1 实验仪器 | 第16页 |
2.1.2 实验试剂 | 第16-17页 |
2.1.3 实验方法 | 第17页 |
2.2 实验过程 | 第17页 |
2.3 数据分析与结果讨论 | 第17-33页 |
2.3.1 西红柿原汁的缓蚀性能研究 | 第17-22页 |
2.3.2 苹果原汁的缓蚀性能研究 | 第22-26页 |
2.3.3 柚子原汁的缓蚀性能研究 | 第26-30页 |
2.3.4 单组份缓蚀剂缓蚀性能比较 | 第30-33页 |
3 西红柿原汁研究 | 第33-49页 |
3.1 实验药品与仪器 | 第33页 |
3.1.1 实验药品 | 第33页 |
3.1.2 实验仪器 | 第33页 |
3.2 实验方法 | 第33页 |
3.3 实验过程 | 第33页 |
3.4 数据分析与结果讨论 | 第33-49页 |
3.4.1 西红柿原汁在氢氟酸中的缓蚀研究 | 第33-39页 |
3.4.2 西红柿原汁在盐酸中的缓蚀研究 | 第39-44页 |
3.4.3 西红柿原汁在土酸中的缓蚀研究 | 第44-49页 |
4 缓蚀剂协同作用的研究 | 第49-56页 |
4.1 实验仪器、试剂和方法 | 第49页 |
4.1.1 实验药品 | 第49页 |
4.1.2 实验仪器 | 第49页 |
4.1.3 实验方法 | 第49页 |
4.2 西红柿原汁与柚子原汁的协同作用研究 | 第49-52页 |
4.2.1 西红柿原汁与柚子原汁的协同作用探究 | 第49-51页 |
4.2.2 西红柿原汁与柚子原汁的协同作用电化学研究 | 第51-52页 |
4.3 苹果原汁与柚子原汁的协同作用研究 | 第52-56页 |
4.3.1 苹果原汁与柚子原汁的协同作用及最佳配比探究 | 第52-54页 |
4.3.2 苹果原汁与柚子原汁的协同作用电化学探究 | 第54-56页 |
5 复合型缓蚀剂的研制与性能评价 | 第56-63页 |
5.1 实验仪器与药品 | 第56页 |
5.1.1 实验仪器 | 第56页 |
5.1.2 实验药品 | 第56页 |
5.2 实验方法与过程 | 第56-57页 |
5.2.1 失重法 | 第56-57页 |
5.2.2 极化曲线法 | 第57页 |
5.3 实验数据分析与结果讨论 | 第57-60页 |
5.3.1 JXW的最佳配比 | 第57页 |
5.3.2 失重法对JXW的评价 | 第57-60页 |
5.4 极化曲线法对JXW的评价 | 第60-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |