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应用于脱硫体系的[BMIM]HSO4离子液体腐蚀性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 前言第10-13页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究内容第11-13页
第2章 文献综述第13-29页
    2.1 离子液体第13-17页
        2.1.1 离子液体简介第13-14页
        2.1.2 离子液体在脱硫中的应用第14-17页
    2.2 金属腐蚀第17-24页
        2.2.1 金属腐蚀简介第17-19页
        2.2.2 缓蚀剂第19-20页
        2.2.3 金属腐蚀分析方法第20-24页
    2.3 分子模拟第24-27页
        2.3.1 分子模拟概述第24-25页
        2.3.2 量子化学计算第25-26页
        2.3.3 分子动力学模拟第26-27页
    2.4 离子液体腐蚀性第27-29页
第3章 [BMIM]HSO_4离子液体腐蚀性研究第29-46页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-32页
        3.2.1 实验药品第29-30页
        3.2.2 金属腐蚀浸没实验第30-31页
        3.2.3 腐蚀结果分析方法第31页
        3.2.4 电化学实验方法第31-32页
    3.3 腐蚀动力学结果第32-33页
    3.4 红外光谱分析第33-36页
    3.5 拉曼光谱分析第36-37页
    3.6 失重法结果分析第37-41页
        3.6.1 [BMIM]HSO_4离子液体表观变化第37-39页
        3.6.2 腐蚀速率第39页
        3.6.3 腐蚀机理分析第39-41页
    3.7 极化曲线测试第41-43页
    3.8 金属表面微观形貌考察第43-45页
    3.9 本章小结第45-46页
第4章 腐蚀金属后[BMIM]HSO_4离子液体脱硫效率第46-50页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验方法第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-49页
        4.3.1 脱硫结果对比第47-48页
        4.3.2 脱硫率变化分析第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 [BMIM]HSO_4离子液体腐蚀性的分子模拟第50-58页
    5.1 引言第50页
    5.2 分子模拟方法第50-51页
        5.2.1 量子化学计算方法第50页
        5.2.2 分子动力学模拟方法第50-51页
    5.3 量化计算结果第51-55页
        5.3.1 [BMIM]HSO_4分子构型优化和前线轨道分布第51-52页
        5.3.2 Fukui指数计算第52-53页
        5.3.3 不同环境下[BMIM]HSO_4分子量化参数第53-55页
    5.4 分子动力学模拟第55-57页
        5.4.1 吸附过程考察第55-56页
        5.4.2 分子动力学参数分析第56-57页
    5.5 本章小结第57-58页
第6章 总结与展望第58-60页
    6.1 总结第58-59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-67页
致谢第67-68页
硕士期间科研成果第68页

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