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曼尼希碱缓蚀剂的制备和性能测试

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第13-26页
    1.1 前言第13页
    1.2 缓蚀剂的发展历程第13-14页
    1.3 缓蚀剂分类第14-16页
        1.3.1 依据化学成分分类第14-15页
        1.3.2 依据电化学机理分类第15-16页
    1.4 缓蚀剂作用机理第16-19页
        1.4.1 无机缓蚀剂作用机理第16页
        1.4.2 有机缓蚀剂作用机理第16-19页
    1.5 缓蚀剂的复配研究第19页
    1.6 缓蚀剂发展趋势第19-20页
    1.7 缓蚀剂评价方法第20-23页
        1.7.1 腐蚀产物分析方法第20-21页
        1.7.2 电化学方法第21-22页
        1.7.3 表面分析技术第22-23页
    1.8 曼尼希碱缓蚀剂第23-24页
        1.8.1 曼尼希反应第23页
        1.8.2 曼尼希碱缓蚀剂研究现状第23-24页
        1.8.3 曼尼希碱缓蚀剂在金属表面的吸附第24页
    1.9 本课题的目的、意义及研究内容第24-26页
        1.9.1 立题的目的和意义第24-25页
        1.9.2 研究内容第25页
        1.9.3 课题创新点第25-26页
2 材料与方法第26-32页
    2.1 实验仪器第26页
    2.2 实验材料及试剂第26-27页
        2.2.1 腐蚀试片第26页
        2.2.2 试剂第26-27页
    2.3 缓蚀剂的制备第27-28页
        2.3.1 制备原料的选择第27-28页
        2.3.2 优化缓蚀剂制备条件第28页
    2.4 结构表征第28页
    2.5 缓蚀剂的复配第28页
    2.6 缓蚀剂的评价第28-32页
        2.6.1 挂片失重法第28-30页
        2.6.2 电化学测试第30-31页
        2.6.3 缓蚀剂分散性评价第31-32页
3 曼尼希碱缓蚀剂的制备第32-42页
    3.1 原料的筛选第32页
    3.2 缓蚀剂MNX-A的制备条件筛选第32-37页
        3.2.1 缓蚀剂MNX-A的单因素条件筛选第33-36页
        3.2.2 缓蚀剂MNX-A制备的正交实验第36-37页
    3.3 缓蚀剂MNX-B的制备条件筛选第37-41页
        3.3.1 缓蚀剂MNX-B的单因素条件筛选第37-39页
        3.3.2 缓蚀剂MNX-B制备的正交实验第39-41页
    3.4 小结第41-42页
4 缓蚀剂结构表征第42-44页
    4.1 缓蚀剂MNX-A的结构表征第42页
    4.2 缓蚀剂MNX-B的结构表征第42-43页
    4.3 小结第43-44页
5 缓蚀剂性能测试第44-61页
    5.1 缓蚀剂MNX-A的缓蚀性能测试第44-52页
        5.1.1 腐蚀温度对缓蚀剂MNX-A缓蚀效率的影响第44-45页
        5.1.2 腐蚀时间对缓蚀剂MNX-A缓蚀效率的影响第45页
        5.1.3 缓蚀剂浓度对缓蚀剂MNX-A缓蚀效率的影响第45-46页
        5.1.4 盐酸浓度对缓蚀剂MNX-A缓蚀效率的影响第46-47页
        5.1.5 放置时间对缓蚀剂MNX-A缓蚀效率的影响第47页
        5.1.6 缓蚀剂MNX-A在N80钢片表面的吸附第47-48页
        5.1.7 交流阻抗谱图第48-49页
        5.1.8 动电位极化曲线第49-50页
        5.1.9 缓蚀剂在 30 min内在金属表面的吸附第50-51页
        5.1.10 扫描电镜第51-52页
        5.1.11 缓蚀剂MNX-A的分散溶解性第52页
    5.2 缓蚀剂MNX-B的缓蚀性能测试第52-59页
        5.2.1 腐蚀温度对缓蚀剂MNX-B缓蚀效率的影响第52-53页
        5.2.2 腐蚀时间对缓蚀剂MNX-B缓蚀效率的影响第53-54页
        5.2.3 盐酸浓度对缓蚀剂MNX-B缓蚀效率的影响第54页
        5.2.4 缓蚀剂浓度对缓蚀剂 MNX-B 缓蚀效率的影响第54-55页
        5.2.5 放置时间对缓蚀剂MNX-B缓蚀效率的影响第55页
        5.2.6 缓蚀剂MNX-B在N80钢片表面的吸附第55-56页
        5.2.7 交流阻抗谱图第56-57页
        5.2.8 动电位极化曲线第57-58页
        5.2.9 缓蚀剂在 30 min内在金属表面的吸附第58页
        5.2.10 扫描电镜第58-59页
        5.2.11 缓蚀剂MNX-B的分散溶解性第59页
    5.3 小结第59-61页
6 缓蚀剂的复配第61-67页
    6.1 缓蚀剂MNX-A的复配第61-64页
        6.1.1 缓蚀剂MNX-A与KI的复配第61页
        6.1.2 缓蚀剂MNX-A与钼酸钠的复配第61-62页
        6.1.3 缓蚀剂MNX-A与六次甲基四胺的复配第62-63页
        6.1.4 缓蚀剂MNX-A与硫脲的复配第63-64页
    6.2 缓蚀剂MNX-B的复配第64-66页
        6.2.1 缓蚀剂MNX-B与KI的复配第64页
        6.2.2 缓蚀剂MNX-B与Na_2MoO_4的复配第64-65页
        6.2.3 缓蚀剂MNX-B与六次甲基四胺的复配第65页
        6.2.4 缓蚀剂MNX-B与硫脲的复配第65-66页
    6.3 小结第66-67页
7 与现有缓蚀剂对比第67-68页
8 结论第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
攻读学位期间发表的学术论文目录第76-77页

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