氨基酸类绿色缓蚀剂的制备及性能研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-7页 |
序言 | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-19页 |
·缓蚀剂及绿色化学 | 第8页 |
·氨基酸类缓蚀剂 | 第8-12页 |
·氨基酸结构 | 第8-9页 |
·氨基酸类缓蚀剂缓蚀性能 | 第9-10页 |
·蛋白质废料水解液 | 第10-11页 |
·聚天冬氨酸 | 第11-12页 |
·氨基酸类缓蚀剂缓蚀机理 | 第12页 |
·氨基酸类缓蚀剂的分类 | 第12-14页 |
·按化学组成分类 | 第12-13页 |
·按电化学机理分类 | 第13页 |
·按物理化学机理分类 | 第13-14页 |
·氨基酸类缓蚀剂性能评价方法 | 第14-18页 |
·腐蚀产物分析法 | 第14-15页 |
·电化学方法 | 第15-16页 |
·光谱分析法 | 第16-18页 |
·选题意义 | 第18-19页 |
第二章 蛋白质废料水解液 | 第19-39页 |
·实验条件 | 第19-20页 |
·实验材料与规格 | 第19页 |
·实验介质 | 第19页 |
·实验仪器和药品 | 第19-20页 |
·实验内容与方法 | 第20-24页 |
·间接浸提法 | 第20-21页 |
·实验原理 | 第21页 |
·浸提条件的确定 | 第21-22页 |
·缓蚀性能评价方法 | 第22-23页 |
·扫描电子显微镜(SEM)表面形貌测试 | 第23页 |
·Tafel 极化曲线测试 | 第23-24页 |
·结果与讨论 | 第24-38页 |
·缓蚀剂的物理化学性能 | 第24页 |
·水解条件的确定 | 第24-29页 |
·静态失重法测量浓度对缓蚀率的影响 | 第29-31页 |
·静态失重法测量时间对缓蚀率的影响 | 第31-32页 |
·静态失重法测量温度对缓蚀率的影响 | 第32-33页 |
·失重法测量流动性对缓蚀率的影响 | 第33-34页 |
·扫描电子显微镜(SEM)表面形貌测试 | 第34-35页 |
·Tafel 极化曲线 | 第35-38页 |
·缓蚀机理探讨 | 第38页 |
·小结 | 第38-39页 |
第三章 聚天冬氨酸PASP | 第39-65页 |
·实验条件 | 第39-40页 |
·实验介质 | 第39页 |
·实验仪器及药品 | 第39-40页 |
·实验内容及方法 | 第40-44页 |
·合成聚天冬氨酸 | 第40页 |
·聚天冬氨酸合成原理 | 第40-41页 |
·聚天冬氨酸合成条件的确定 | 第41页 |
·Raman 光谱的测试 | 第41-42页 |
·PASP 红外谱图 | 第42页 |
·高温高压静态腐蚀失重测试 | 第42-43页 |
·扫描电子显微镜(SEM)表面形貌测试 | 第43页 |
·自腐蚀电位测试 | 第43页 |
·线性极化电阻测试 | 第43页 |
·Tafel 极化曲线测试 | 第43-44页 |
·结果与讨论 | 第44-63页 |
·聚天冬氨酸物理化学性能 | 第44页 |
·和成条件的确定 | 第44-47页 |
·Raman 光谱的测试 | 第47-49页 |
·PASP 红外谱图 | 第49-51页 |
·红外光谱与拉曼光谱的比较 | 第51-53页 |
·高温高压动态失重法测试浓度对缓蚀率的影响 | 第53-54页 |
·高温高压动态失重法测试时间对缓蚀率的影响 | 第54-55页 |
·高温高压动态失重法测试温度对缓蚀率的影响 | 第55-56页 |
·扫描电子显微镜(SEM)表面形貌测试 | 第56-58页 |
·自腐蚀电位测试 | 第58-59页 |
·线性极化电阻测试 | 第59-62页 |
·Tafel 极化曲线测试 | 第62-63页 |
·缓蚀机理探讨 | 第63-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
第四章 结论与创新 | 第65-67页 |
·结论 | 第65页 |
·创新 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的课题 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |