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变价稀土—钼酸盐协同缓蚀体系的制备及其相关机理研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-25页
   ·研究背景第9-13页
     ·腐蚀与防护意义第9-10页
     ·腐蚀与防护方法第10-13页
   ·研究的目的和意义第13-14页
   ·国内外研究现状第14-19页
     ·钼酸盐缓蚀剂的研究现状第14-15页
     ·稀土缓蚀剂的研究现状第15-16页
     ·缓蚀剂之间的缓蚀协同效应第16-17页
     ·钼酸盐与其他缓蚀剂的协同效应第17页
     ·稀土盐与其他缓蚀剂的协同效应第17-19页
   ·本文研究内容第19-20页
   ·研究方法第20-23页
     ·失重法第20页
     ·形貌观察法第20-21页
     ·电化学法第21-23页
     ·能谱分析法(EDS)第23页
     ·光电子能谱法(XPS)第23页
     ·X射线衍射法(XRD)第23页
   ·主要实验步骤第23-25页
     ·试样制备第23-24页
     ·溶液配制第24页
     ·缓蚀实验第24页
     ·缓蚀和协同缓蚀体系方案的确定第24页
     ·最优缓蚀体系的获取第24页
     ·缓蚀机理研究第24-25页
第2章 盐酸溶液中Mo-Ce协同体系的制备及性能第25-42页
   ·引言第25页
   ·实验试剂与仪器第25-26页
     ·主要化学试剂第25页
     ·主要实验仪器第25-26页
   ·实验结果与讨论第26-41页
     ·不同缓蚀剂在盐酸溶液中对X80管线钢的缓蚀作用第26-28页
     ·氧化剂对Mo-Ce复合缓蚀剂性能的影响第28-30页
     ·M_2S_2O_8用量对增强缓蚀率的影响第30-31页
     ·Mo-Ce及Mo-Ce-S_2O_8~(2-)缓蚀体系保护膜的XPS分析第31-32页
     ·Mo-Ce-S_2O_8~(2-)缓蚀体系保护膜的XRD分析第32页
     ·X80管线钢在盐酸溶液中于不同缓蚀体系中的电化学特性第32-34页
     ·X80管线钢于不同缓蚀体系中的腐蚀反应动力学和热力学参数第34-39页
     ·(NH_4)_2S_2O_8对Mo-Ce复合缓蚀剂性能影响的机理第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第3章 磷酸溶液中Mo-Ce协同体系的制备及性能第42-50页
   ·引言第42页
   ·实验试剂与仪器第42-43页
     ·主要化学试剂第42页
     ·主要实验仪器第42-43页
   ·实验结果与讨论第43-49页
     ·不同缓蚀剂在磷酸溶液中对X80管线钢的缓蚀作用第43-45页
     ·X80管线钢在磷酸溶液中于不同缓蚀体系中的电化学特性第45-46页
     ·Mo-Ce复合缓蚀剂形成的保护膜的形貌及成分第46-47页
     ·氧化剂对Mo-Ce复合缓蚀剂性能的影响第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 有机小分子对Mo-Ce复合缓蚀剂缓蚀性能的改善第50-66页
   ·引言第50页
   ·实验试剂与仪器第50-51页
     ·主要化学试剂第50页
     ·主要实验仪器第50-51页
   ·茜素红对Mo-Ce复合缓蚀剂缓蚀性能的改善第51-58页
     ·磷酸溶液中茜素红对X80管线钢的缓蚀作用第51-52页
     ·磷酸溶液中茜素红与Na_2MoO_4、Ce(NO_3)_3及Mo-Ce的协同作用第52页
     ·X80管线钢在磷酸溶液中于不同缓蚀体系中的电化学特性第52-54页
     ·X80管线钢在磷酸溶液中于不同缓蚀体系中的微观形貌第54-56页
     ·三元缓蚀膜的XPS分析第56页
     ·茜素红缓蚀剂的缓蚀机理第56-58页
   ·香兰素对Mo-Ce复合缓蚀剂缓蚀性能的改善第58-65页
     ·磷酸溶液中茜素红对X80管线钢的缓蚀作用第58-59页
     ·磷酸溶液中茜素红与Na_2MoO_4、Ce(NO_3)_3及Mo-Ce的协同作用第59页
     ·X80管线钢在磷酸溶液中于不同缓蚀体系中的电化学特性第59-61页
     ·X80管线钢在磷酸溶液中于不同缓蚀体系中的微观形貌第61-63页
     ·三元缓蚀膜的XPS分析第63页
     ·香兰素缓蚀剂的缓蚀机理第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第5章 硫酸溶液中协同体系的制备及性能第66-71页
   ·引言第66页
   ·实验试剂与仪器第66-67页
     ·主要化学试剂第66页
     ·主要实验仪器第66-67页
   ·实验结果与讨论第67-70页
     ·不同缓蚀剂对X80管线钢的缓蚀作用第67-68页
     ·X80管线钢在不同缓蚀体系中的电化学特性第68-70页
   ·本章小结第70-71页
第6章 复合缓蚀剂在不同酸溶液中的缓蚀机理第71-77页
   ·复合缓蚀剂在盐酸溶液中的缓蚀机理第72-74页
     ·Mo-Ce复合缓蚀剂的缓蚀机理第72-73页
     ·Mo-Ce-S_2O_8~(2-)复合缓蚀剂的缓蚀机理第73-74页
   ·复合缓蚀剂在磷酸溶液中的缓蚀机理第74-75页
     ·Mo-Ce复合缓蚀剂的缓蚀机理第74-75页
     ·Mo-Ce-有机小分子三元复合缓蚀剂的缓蚀机理第75页
   ·Mo-Ce复合缓蚀剂在硫酸溶液中无缓蚀效果的原因第75页
   ·本章小结第75-77页
第7章 结论与建议第77-79页
   ·结论第77-78页
   ·建议第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第85页

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