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咪唑啉与磺酸盐在酸性体系中的缓蚀协同效应研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 前言第9页
    1.2 缓蚀剂概述第9-10页
        1.2.1 缓蚀剂的定义第9页
        1.2.2 缓蚀剂的分类第9-10页
    1.3 缓蚀剂的作用机理第10页
        1.3.1 吸附理论第10页
        1.3.2 成膜理论第10页
        1.3.3 电极过程控制理论第10页
    1.4 缓蚀剂的评价方法第10-11页
        1.4.1 失重法第10页
        1.4.2 开路电位-时间曲线第10-11页
        1.4.3 极化曲线法第11页
        1.4.4 电化学阻抗谱第11页
    1.5 缓蚀剂的协同效应第11-12页
    1.6 咪唑啉缓蚀剂的研究概况第12-13页
    1.7 表面活性剂的研究概况第13-14页
    1.8 磺酸盐类物质的研究概况第14-15页
    1.9 本论文研究内容第15-17页
第二章 咪唑啉季铵盐与磺酸盐衍生物的缓蚀协同效应研究第17-35页
    2.1 引言第17页
    2.2 实验部分第17-20页
        2.2.1 试剂与仪器第17-18页
        2.2.2 缓蚀剂的制备第18-19页
        2.2.3 静态失重法第19页
        2.2.4 动电位极化曲线和电化学阻抗谱测试第19-20页
    2.3 结果与讨论第20-34页
        2.3.1 产物结构的鉴定第20-21页
        2.3.2 SSA和IAS的缓蚀性能第21-25页
        2.3.3 SSA和IAS的协同缓蚀性能第25-30页
        2.3.4 等温吸附方程第30-32页
        2.3.5 碳钢腐蚀形貌表征第32-33页
        2.3.6 碳钢表面EDS表征第33-34页
        2.3.7 协同作用机理分析第34页
    2.4 结论第34-35页
第三章 苯并三氮唑乙酸咪唑啉与磺酸盐衍生物的缓蚀协同效应研究第35-53页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 试剂和仪器第35-36页
        3.2.2 缓蚀剂的制备第36页
        3.2.3 静态失重法第36页
        3.2.4 动电位极化曲线和电化学阻抗谱测试第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-52页
        3.3.1 产物结构的鉴定第37页
        3.3.2 SSA和BTA的缓蚀性能第37-42页
        3.3.3 SSA和BTA的协同缓蚀性能第42-48页
        3.3.4 等温吸附方程第48-49页
        3.3.5 碳钢腐蚀形貌表征第49-51页
        3.3.6 碳钢表面EDS表征第51-52页
        3.3.7 协同作用机理分析第52页
    3.4 结论第52-53页
第四章 含氮杂环缓蚀剂与T701的缓蚀协同效应研究第53-78页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 试剂和仪器第53-54页
        4.2.2 缓蚀剂的制备第54页
        4.2.3 静态失重法第54页
        4.2.4 动电位极化曲线和电化学阻抗谱测试第54页
    4.3 结果与讨论第54-77页
        4.3.1 T701与IAS的协同缓蚀性能第54-64页
        4.3.2 T701与BTA的协同缓蚀性能第64-73页
        4.3.3 碳钢腐蚀形貌表征第73-75页
        4.3.4 碳钢表面EDS表征第75-76页
        4.3.5 协同作用机理分析第76-77页
    4.4 结论第77-78页
第五章 总结第78-80页
参考文献第80-86页
个人简历 在读期间发表的学术论文第86-87页
致谢第87页

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