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高温高压CO2环境咪唑啉缓蚀剂缓蚀性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-28页
    1.1 高温高压环境 CO_2腐蚀研究现状第9-16页
        1.1.1 概述第9-10页
        1.1.2 二氧化碳腐蚀理论第10-13页
        1.1.3 超临界状态下的二氧化碳腐蚀第13-16页
        1.1.4 二氧化碳腐蚀控制第16页
    1.2 抑制 CO_2腐蚀缓蚀剂概述第16-27页
        1.2.1 缓蚀剂的工作机理第16-22页
        1.2.2 缓蚀剂性能评价方法第22-25页
        1.2.3 咪唑啉缓蚀剂的发展及应用第25-27页
    1.3 研究目的、意义及研究内容第27-28页
第二章 实验材料及实验方法第28-32页
    2.1 实验材料及条件第28-29页
        2.1.1 实验材料第28页
        2.1.2 实验条件第28-29页
    2.2 实验设备第29-30页
    2.3 实验方法第30-32页
        2.3.1 失重法第30-31页
        2.3.2 电化学测试法第31-32页
第三章 高温高压环境中二氧化碳腐蚀规律第32-39页
    3.1 CO_2分压对腐蚀速率的影响第32-33页
    3.2 腐蚀介质对腐蚀速率的影响第33-35页
    3.3 产液速度对腐蚀速率的影响第35-36页
    3.4 腐蚀产物膜的特性第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 咪唑啉缓蚀剂缓蚀行为的影响因素第39-53页
    4.1 预膜参数的确定第39-42页
        4.1.1 预膜量的确定第39-40页
        4.1.2 预膜浓度的确定第40页
        4.1.3 预膜时间的确定第40-42页
    4.2 二氧化碳分压的影响第42-44页
    4.3 腐蚀介质的影响第44-47页
    4.4 缓蚀剂浓度的影响第47-48页
    4.5 产液速度的影响第48-51页
    4.6 本章小结第51-53页
第五章 咪唑啉缓蚀剂缓蚀机理的电化学分析第53-61页
    5.1 缓蚀剂的电化学机理及测试方法简介第53-55页
    5.2 电化学实验与结果分析第55-61页
        5.2.1 电化学实验方法第55页
        5.2.2 动电位极化曲线第55-56页
        5.2.3 电化学阻抗谱第56-61页
    5.3 本章小结第61页
结论第61-63页
参考文献第63-69页
致谢第69页

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