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酸化缓蚀剂的合成及机理研究

1 引言第1-16页
 1.1 缓蚀剂发展现状第6-14页
  1.1.1 国外缓蚀剂的现状第6-9页
  1.1.2 国内缓蚀剂的现状第9-11页
  1.1.3 酸化缓蚀剂的发展趋势第11-12页
  1.1.4 有机缓蚀剂在量子化学方面研究现状第12-14页
 1.2 论文的研究思路及意义第14-16页
  1.2.1 论文的研究思路第14页
  1.2.2 论文的研究意义第14-16页
2 缓蚀机理及分子设计第16-23页
 2.1 缓蚀机理第16-19页
  2.1.1 油井酸化原理第16-17页
  2.1.2 碳钢在盐酸溶液中的腐蚀第17页
  2.1.3 缓蚀剂的电化学机理第17页
  2.1.4 缓蚀剂的工作机理第17-19页
 2.2 分子设计第19-23页
  2.2.1 缓蚀剂分子结构特征第19-20页
  2.2.2 缓蚀剂分子的分子设计第20-23页
3 咪唑啉季铵盐缓蚀剂的合成第23-36页
 3.1 理论分析第23-26页
 3.2 合成实验第26-36页
  3.2.1 实验用药品第26页
  3.2.2 实验仪器第26页
  3.2.3 性能评价方法第26-28页
   3.2.3.1 季铵化度的测定第26-27页
   3.2.3.2 缓蚀性能的测定方法第27-28页
  3.2.4 合成条件的确定第28-34页
   3.2.4.1 有机羧酸的选择第28-30页
   3.2.4.2 有机胺的选择第30-31页
   3.2.4.3 有机胺与有机羧酸配比的选择第31页
   3.2.4.4 反应溶剂的选择第31-32页
   3.2.4.5 季铵化试剂的选择第32-33页
   3.2.4.6 季铵化试剂加量的选择第33页
   3.2.4.7 季铵化反应温度的选择第33-34页
   3.2.4.8 季铵化的反应时间的选择第34页
  3.2.5 小结第34-36页
4 实验结果与讨论第36-44页
 4.1 三苯环咪唑啉季铵盐分子结构的鉴定第36-37页
 4.2 三苯环咪唑啉季铵盐的缓蚀效果第37-44页
  4.2.1 不同用量下的缓蚀性能第37-38页
  4.2.2 不同温度下的缓蚀效果第38-39页
  4.2.3 不同酸度下的缓蚀效果第39-40页
  4.2.4 不同腐蚀时间下的缓蚀效果第40页
  4.2.5 复配时的缓蚀效果第40-43页
   4.2.5.1 碘离子和缓蚀剂浓度与腐蚀速率的关系第41-42页
   4.2.5.2 不同温度下复配体系的缓蚀效果第42-43页
   4.2.5.3 复配体系在土酸中的缓蚀效果第43页
  4.2.6 与其它缓蚀剂的缓蚀效果比较第43-44页
5 电化学实验及缓蚀机理初探第44-55页
 5.1 电化学研究方法简介第44-47页
  5.1.1 稳态极化曲线法第44-45页
  5.1.2 交流阻抗研究法第45-47页
 5.2 电化学测定和结果讨论第47-50页
  5.2.1 实验仪器第47-48页
  5.2.2 电化学测定实验第48页
  5.2.3 结果与讨论第48-50页
 5.3 缓蚀机理探讨第50-55页
6 结论及建议第55-57页
 6.1 结论第55-56页
 6.2 建议第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-61页

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