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双子咪唑啉季铵盐的合成及缓蚀性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 绪论第13-22页
    1.1 表面活性剂概述第13页
    1.2 双子表面活性剂第13-17页
        1.2.1 双子表面活性剂的研究进展第13-14页
        1.2.2 双子表面活性剂的结构与分类第14-15页
        1.2.3 双子表面活性剂的优越性能第15页
        1.2.4 双子表面活性剂的应用第15-17页
    1.3 缓蚀剂第17-20页
        1.3.1 缓蚀剂的概述第17页
        1.3.2 缓蚀剂的缓蚀机理第17页
        1.3.3 缓蚀剂的分类第17-19页
        1.3.4 缓蚀剂的评价方法第19页
        1.3.5 咪唑啉类缓蚀剂第19-20页
    1.4 课题研究内容与意义第20-21页
    1.5 课题研究创新点第21-22页
2 阳离子咪唑啉双子表面活性剂的合成及表征第22-29页
    2.1 实验试剂及仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 实验合成方案第23-24页
        2.2.1 咪唑啉双子表面活性剂合成路线第23页
        2.2.2 咪唑啉双子表面活性剂合成步骤第23-24页
    2.3 目标产物的表征方法第24-25页
        2.3.1 红外光谱表征第24页
        2.3.2 核磁共振氢谱分析第24页
        2.3.3 元素分析第24-25页
        2.3.4 X光电子能谱测试分析第25页
    2.4 结果与讨论第25-28页
        2.4.1 红外光谱分析第25-26页
        2.4.2 核磁共振氢谱分析第26-27页
        2.4.3 元素分析结果讨论第27页
        2.4.4 XPS测试分析第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
3 阳离子咪唑啉双子表面活性剂的物理化学性质第29-36页
    3.1 实验试剂及仪器第29-30页
        3.1.1 实验试剂第29页
        3.1.2 实验仪器第29-30页
    3.2 测试方法第30-31页
        3.2.1 表面张力和临界胶束浓度的测定第30页
        3.2.2 泡沫性能的测定第30页
        3.2.3 乳化性能测定第30-31页
        3.2.4 溶解性测定第31页
    3.3 结果与讨论第31-34页
        3.3.1 阳离子咪唑啉双子表面活性剂的表面张力与CMC值测定第31-33页
        3.3.2 阳离子咪唑啉双子表面活性剂的泡沫性能第33页
        3.3.3 阳离子咪唑啉双子表面活性剂的乳化性能第33-34页
        3.3.4 阳离子咪唑啉双子表面活性剂的溶解性能第34页
    3.4 本章小结第34-36页
4 腐蚀介质中咪唑啉双子表面活性剂对Q235钢的缓蚀性能研究第36-69页
    4.1 实验试剂及仪器第36-37页
        4.1.1 实验试剂第36-37页
        4.1.2 实验仪器第37页
    4.2 实验方法第37-40页
        4.2.1 静态失重法第37-39页
        4.2.2 电化学测试法第39页
        4.2.3 缓蚀剂吸附性热力学研究第39-40页
        4.2.4 缓蚀剂吸附性动力学研究第40页
        4.2.5 扫描电镜第40页
    4.3 结果与讨论第40-67页
        4.3.1 静态失重法测定缓蚀性能第40-43页
        4.3.2 不同腐蚀介质中极化曲线测试结果第43-55页
        4.3.3 不同腐蚀介质中交流阻抗谱图分析第55-64页
        4.3.4 阳离子型咪唑啉双子表面活性剂的Langmuir吸附结果第64-65页
        4.3.5 阳离子咪唑啉双子表面活性剂吸附动力学结果第65-66页
        4.3.6 扫描电镜测试结果分析第66-67页
    4.4 本章小结第67-69页
5 结论与展望第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-78页
攻读学位期间发表的学术论文目录第78-79页

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