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碱锰电池有机代汞缓蚀剂的研究

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-6页
第一章 文献综述第6-17页
 1.1 碱锰电池的发展第6-7页
 1.2 碱锰电池的特点第7-8页
 1.3 碱锰电池无汞化研究第8-13页
 1.4 有机代汞缓蚀剂的研究第13-15页
 1.5 本课题研究内容第15-17页
第二章 实验原理和方法第17-26页
 2.1 有机代汞缓蚀剂的合成第17-23页
  2.1.1 合成路线设计第17-20页
  2.1.2 试剂与仪器第20页
  2.1.3 羧甲基纤维素衍生物GTMACMC的合成第20-21页
  2.1.4 羧甲基纤维素衍生物GOMACMC的合成第21页
  2.1.5 壳聚糖衍生物GTCC的合成第21-22页
  2.1.6 壳聚糖衍生物GOCC的合成第22-23页
  2.1.7 壳聚糖衍生物CAPCTS的合成第23页
 2.2 有机代汞缓蚀剂缓蚀性能测试第23-26页
  2.2.1 锌粉析氢量测试第23-24页
  2.2.2 锌电极(Tafel)极化曲线的测定第24-26页
第三章 实验结果与讨论第26-56页
 3.1 有机代汞缓蚀剂的合成第26-39页
  3.1.1 羧甲基纤维素衍生物GTMACMC的合成与表征第26-29页
  3.1.2 羧甲基纤维素衍生物GOMACMC的合成与表征第29-32页
  3.1.3 壳聚糖衍生物GTCC的合成与表征第32-34页
  3.1.4 壳聚糖衍生物GOCC的合成与表征第34-36页
  3.1.5 壳聚糖衍生物CAPCTS的合成与表征第36-39页
 3.2 锌粉碱腐蚀析氢结果分析第39-46页
  3.2.1 GTMACMC对锌粉碱腐蚀析氢结果的影响第40-41页
  3.2.2 GOMACMC对锌粉碱腐蚀析氢结果的影响第41-43页
  3.2.3 GTCC对锌粉碱腐蚀析氢结果的影响第43-44页
  3.2.4 GOCC对锌粉碱腐蚀析氢结果的影响第44-45页
  3.2.5 CAPCTS对锌粉碱腐蚀析氢结果的影响第45-46页
 3.3 锌电极(Tafel)极化曲线的测试第46-52页
  3.3.1 锌电极在含GTMACMC碱溶液中的极化第46-47页
  3.3.2 锌电极在含GOMACMC碱溶液中的极化第47-48页
  3.3.3 锌电极在含GTCC碱溶液中的极化第48-49页
  3.3.4 锌电极在含GOCC碱溶液中的极化第49-50页
  3.3.5 锌电极在含CAPCTS碱溶液中的极化第50-52页
 3.4 复合缓蚀剂协同缓蚀性能第52-54页
  3.4.1 单一缓蚀剂的缓蚀性能第52-53页
  3.4.2 复配缓蚀剂的缓蚀性能第53-54页
 3.5 有机缓蚀剂对Zn缓蚀机理的初步探讨第54-56页
第四章 结论第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62页

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