摘要 | 第1-7页 |
摘要(英文) | 第7-16页 |
第1章 绪论 | 第16-34页 |
·醇胺法概述 | 第16-18页 |
·热稳定性盐的生成与设备腐蚀 | 第18-21页 |
·MDEA 的降解 | 第18-19页 |
·热稳定性盐的生成 | 第19-21页 |
·设备腐蚀 | 第21页 |
·腐蚀测试方法 | 第21-27页 |
·阳极极化曲线法 | 第22页 |
·Tafel 曲线法 | 第22-24页 |
·电化学阻抗谱法 | 第24-25页 |
·重量法(挂片法) | 第25-27页 |
·论文技术路线与创新意义 | 第27-28页 |
参考文献1 | 第28-34页 |
第2章 MDEA 底液浓度对腐蚀性的影响 | 第34-47页 |
·引言 | 第34页 |
·实验部分 | 第34-36页 |
·实验仪器与试剂 | 第34-35页 |
·试验溶液的制备 | 第35页 |
·实验方法 | 第35-36页 |
·结果与讨论 | 第36-45页 |
·不含或仅含少量HSS 时MDEA 底液浓度对腐蚀性的影响 | 第36-40页 |
·含有大量HSS 时MDEA 底液浓度对腐蚀性的影响 | 第40-45页 |
·电化学方法表征 | 第40-43页 |
·挂片法表征 | 第43-45页 |
·结论 | 第45页 |
参考文献2 | 第45-47页 |
第3章 HSS 的种类和浓度对腐蚀性的影响 | 第47-62页 |
·引言 | 第47-48页 |
·实验部分 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-58页 |
·HSS 阴离子对腐蚀性的影响 | 第48-51页 |
·HSS 阳离子对腐蚀性的影响 | 第51-56页 |
·溶液中仅含有一种 HSS 阴离子时阳离子对腐蚀性的影响 | 第51-53页 |
·溶液中含有多种 HSS 阴离子时阳离子对腐蚀性的影响 | 第53-56页 |
·HSS 浓度对腐蚀性的影响 | 第56-58页 |
·结论 | 第58-59页 |
参考文献3 | 第59-62页 |
第4章 碳钢在 MDEA 介质中的腐蚀过程发展探索及腐蚀控制因素研究 | 第62-80页 |
·引言 | 第62-63页 |
·实验部分 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-77页 |
·HSS 对氧化物膜的破坏作用 | 第64-68页 |
·Cl-对孔蚀的诱发作用 | 第68-72页 |
·挂片法表征结果 | 第72-73页 |
·碳钢在MDEA 底液中的腐蚀控制过程 | 第73-75页 |
·碳钢在HSS 模拟溶液中的腐蚀控制过程 | 第75-77页 |
·结论 | 第77页 |
参考文献4 | 第77-80页 |
第5章 溶解氧和溶液温度对 MDEA 介质腐蚀性的影响 | 第80-95页 |
·引言 | 第80页 |
·实验部分 | 第80-82页 |
·结果与讨论 | 第82-93页 |
·碳钢活化前溶解氧对腐蚀性的影响 | 第82-84页 |
·碳钢活化后溶解氧对腐蚀性的影响 | 第84-90页 |
·开路电位下的 EIS 表征 | 第84-86页 |
·极化电位下的 EIS 表征 | 第86-90页 |
·温度对全面腐蚀速率的影响 | 第90-91页 |
·温度对孔蚀趋势的影响 | 第91-93页 |
·结论 | 第93页 |
参考文献5 | 第93-95页 |
论文总结 | 第95-96页 |
1 本论文研究内容 | 第95页 |
2 本研究论文的创新性在于 | 第95页 |
3 本研究论文的局限性 | 第95页 |
4 进一步研究的展望 | 第95-96页 |
在学期间发表和交流的论文 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |