摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 常减压装置简介 | 第12-13页 |
1.2 腐蚀的来源与危害 | 第13-16页 |
1.3 缓蚀剂的发展 | 第16-20页 |
1.3.1 国内外咪唑啉缓蚀剂的发展 | 第17-19页 |
1.3.2 咪唑啉衍生物的发展 | 第19-20页 |
1.4 有机类缓蚀剂的作用原理 | 第20页 |
1.5 水溶性咪唑啉缓蚀剂的分子设计 | 第20-25页 |
1.6 课题研究内容 | 第25-27页 |
第2章 水溶性咪唑啉酰胺缓蚀剂的制备与表征 | 第27-50页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验 | 第28-31页 |
2.2.1 工艺路线 | 第28-30页 |
2.2.2 产物表征 | 第30页 |
2.2.3 物理化学性质测定 | 第30页 |
2.2.4 模拟计算 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-38页 |
2.3.1 原料纯度分析 | 第31页 |
2.3.2 原料配比对收率的影响 | 第31-34页 |
2.3.3 反应温度对收率的影响 | 第34-36页 |
2.3.4 反应时间对收率的影响 | 第36-38页 |
2.4 产物的表征 | 第38-42页 |
2.4.1 红外分析 | 第38-39页 |
2.4.2 核磁共振分析 | 第39-40页 |
2.4.3 质谱分析 | 第40-41页 |
2.4.4 液相色谱分析 | 第41-42页 |
2.5 物理化学性质测定结果 | 第42-45页 |
2.6 模拟计算研究 | 第45-49页 |
2.7 本章小结 | 第49-50页 |
第3章 水溶性咪唑啉酰胺缓蚀剂对HCl/NH_4Cl-H_2O介质中Q235碳钢的缓蚀行为研究 | 第50-72页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 实验方法 | 第51-54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-70页 |
3.3.1 Q235碳钢在HCl/NH_4Cl-H_2O的腐蚀研究 | 第54-56页 |
3.3.2 水溶性咪唑啉酰胺对Q235碳钢在HCl/NH_4Cl-H_2O的缓蚀研究 | 第56-64页 |
3.3.3 吸附热力学研究 | 第64-68页 |
3.3.4 动力学分析 | 第68-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
第4章 水溶性咪唑啉酰胺缓蚀剂对H_2S/NH_4HS-H_2O介质中Q235碳钢的缓蚀行为研究 | 第72-85页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 实验方法 | 第72-73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-83页 |
4.3.1 Q235碳钢在H_2S -H_2O的腐蚀研究 | 第73-76页 |
4.3.2 水溶性咪唑啉酰胺对Q235碳钢在H_2S/NH_4HS-H_2O的缓蚀研究 | 第76-83页 |
4.4 与同类缓蚀剂的比较 | 第83-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 水溶性咪唑啉酰胺缓蚀剂对HCl/NH_4Cl-H_2S/NH_4HS-H_2O介质中Q235碳钢的缓蚀行为研究 | 第85-93页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 实验方法 | 第85页 |
5.3 结果与讨论 | 第85-92页 |
5.3.1 Q235碳钢在HCl-H_2S-H_2O的腐蚀研究 | 第85-87页 |
5.3.2 水溶性咪唑啉酰胺对Q235碳钢在HCl/NH_4Cl-H_2S/NH_4HS-H_2O的缓蚀研究 | 第87-91页 |
5.3.3 几种缓蚀剂缓蚀率的比较 | 第91-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 低分子有机酸的腐蚀及水溶性咪唑啉酰胺对其缓蚀行为研究 | 第93-114页 |
6.1 绪论 | 第93-94页 |
6.2 实验方法 | 第94-95页 |
6.3 结果与讨论 | 第95-112页 |
6.3.1 Q235碳钢在HCOOH-CH_3COOH-H_2O的腐蚀研究 | 第95-99页 |
6.3.2 HCOOH-CH_3COOH-H_2O的腐蚀动力学研究 | 第99-104页 |
6.3.3 水溶性咪唑啉酰胺对HCOOH-CH_3COOH-H_2O的缓蚀研究 | 第104-112页 |
6.4 本章小结 | 第112-114页 |
第7章 结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-125页 |
在学研究成果 | 第125-126页 |
致谢 | 第126页 |