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环保型气相防锈纸及防锈机理的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第11-12页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 气相防锈剂简介第13-15页
        1.2.1 气相防锈剂定义第13页
        1.2.2 气相防锈剂的分类第13-15页
    1.3 气相防锈剂的发展及研究方向第15-16页
        1.3.1 开发环保高效的气相防锈剂第15页
        1.3.2 研究通用的新型气相防锈剂第15页
        1.3.3 进行气相防锈剂的复配研发第15-16页
    1.4 气相防锈纸的简介第16-18页
        1.4.1 气相防锈纸的定义第16页
        1.4.2 气相防锈纸的研究进展第16-17页
        1.4.3 气相防锈纸的特点第17页
        1.4.4 气相防锈纸在各领域的应用第17-18页
    1.5 五种常用防锈剂组分的研究进展第18-23页
        1.5.1 苯甲酸钠(C_6H_5CO_2Na)第18页
        1.5.2 六亚甲基四胺(C_6H_(12)N_4)第18-19页
        1.5.3 苯并三氮唑(C_6H_5N_3)第19页
        1.5.4 碳酸环己胺((C_6H_(11)NH_2)_2·H_2CO3)第19-20页
        1.5.5 植酸(C_6H_(18)O_(24)P_6)第20-23页
    1.6 亚硝酸钠的防锈机理和检测方法第23-25页
        1.6.1 亚硝酸钠的防锈机理第23页
        1.6.2 食品及水质中亚硝酸钠的检测方法第23-25页
    1.7 论文的选题目的及研究内容第25-26页
第二章 实验部分第26-31页
    2.1 实验材料与仪器第26-27页
        2.1.1 实验材料第26-27页
        2.1.2 实验仪器第27页
    2.2 试验方法第27-29页
        2.2.1 气相防锈剂的静态防锈甄别实验第27页
        2.2.2 植酸p H的调节及其静态防锈甄别实验第27-28页
        2.2.3 植酸胺的制备和提纯第28页
        2.2.4 气相防锈纸的静态防锈甄别实验第28-29页
    2.3 腐蚀性能评级第29-31页
第三章 环保型气相防锈剂的研究第31-40页
    3.1 引言第31页
    3.2 单组分和多组分气相防锈剂实验方案设计第31-32页
    3.3 结果分析第32-33页
        3.3.1 单一组分防锈实验结果分析第32页
        3.3.2 双组分复配防锈实验结果分析第32-33页
        3.3.3 三组分及四组分复配防锈实验结果分析第33页
    3.4 影响气相防锈剂防锈效果的主要因素第33-35页
        3.4.1 四组分配比对防锈性能的影响第33-34页
        3.4.2 防锈剂用量对防锈效果的影响第34-35页
    3.5 植酸的气相防锈剂甄别实验第35-37页
        3.5.1 植酸胺化在不同p H下对Q235钢防锈性能的影响第35页
        3.5.2 植酸胺化在不同p H下的实验结果分析第35-37页
    3.6 植酸胺的制备和提纯第37页
    3.7 植酸多组分复配与碳酸环己胺多组分复配的防锈效果对比第37-38页
    3.8 本章小结第38-40页
第四章 环保型气相防锈纸的制备第40-43页
    4.1 引言第40页
    4.2 涂布液的制备第40页
    4.3 涂布量对气相防锈纸防锈性能的影响第40-41页
    4.4 气相防锈纸的中性盐雾试验第41-42页
    4.5 本章小结第42-43页
第五章 气相防锈膜中试实验第43-49页
    5.1 引言第43页
    5.2 材料与设备第43页
    5.3 造粒第43-44页
    5.4 制备气相防锈膜第44-46页
    5.5 气相防锈膜防锈实验方法第46页
        5.5.1 气相防锈剂的中性盐雾试验第46页
        5.5.2 气相防锈剂缓蚀能力试验第46页
    5.6 复配气相防锈剂的中性盐雾试验第46-47页
    5.7 复配气相防锈剂缓蚀能力实验第47-48页
    5.8 本章小结第48-49页
第六章 气相防锈缓蚀机理的研究第49-65页
    6.1 引言第49页
    6.2 电化学测量简介第49-50页
    6.3 电化学测量方法第50-51页
        6.3.1 测Q235钢的开路电势第50页
        6.3.2 测极化曲线第50-51页
        6.3.3 气相防锈纸膜SEM表征第51页
        6.3.4 拉曼光谱分析第51页
    6.4 电化学法实验方案设计第51-52页
    6.5 电化学法测试结果分析第52-58页
        6.5.1 测量Q235钢在 5%Na Cl溶液中的开路电势第52页
        6.5.2 单组份与5221配方极化曲线的测量与分析第52-55页
        6.5.3 BTA与CHC单组份及复配极化曲线的测量与分析第55-56页
        6.5.4 BTA与HMTA单组份及复配极化曲线的测量与分析第56-58页
    6.6 气相防锈纸和膜的微观形貌第58-61页
        6.6.1 气相防锈纸微观形貌第58-59页
        6.6.2 气相防锈膜微观形貌第59-61页
    6.7 拉曼光谱分析第61-63页
        6.7.1 苯甲酸钠拉曼光谱分析第61-62页
        6.7.2 乌洛托品拉曼光谱分析第62页
        6.7.3 苯并三氮唑和植酸胺拉曼光谱分析第62-63页
    6.8 本章小结第63-65页
第七章 防锈纸和防锈膜防锈性能的快速检测方法第65-73页
    7.1 引言第65页
    7.2 实验材料与仪器第65页
        7.2.1 实验材料第65页
        7.2.2 实验仪器第65页
    7.3 显色机理第65-66页
    7.4 试剂的准备第66页
    7.5 亚硝酸钠标准曲线的绘制第66-68页
    7.6 亚硝酸钠比色卡的制备第68页
    7.7 气相防锈纸中亚硝酸钠含量的测定第68-70页
        7.7.1 亚硝酸钠气相防锈纸的制备第69页
        7.7.2 紫外分光光度法进行亚硝酸钠含量测定第69-70页
    7.8 盐酸奈乙二胺法检测亚硝酸钠的优点第70-72页
    7.9 本章小结第72-73页
第八章 结论与展望第73-76页
    8.1 结论第73-74页
    8.2 本实验创新之处第74页
    8.3 展望第74-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
攻读学位期间发表的学术论文第81-82页

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