摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 前言 | 第10-25页 |
·概述 | 第10-19页 |
·常减压装置的高温腐蚀 | 第11-13页 |
·影响环烷酸腐蚀的因素 | 第13-15页 |
·常减压装置高温部位腐蚀控制方法 | 第15-16页 |
·环烷酸腐蚀的监测方法 | 第16-17页 |
·缓蚀机理及影响缓蚀性能的因素 | 第17-19页 |
·高温缓蚀剂国内外研究现状 | 第19-23页 |
·磷系缓蚀剂 | 第19-20页 |
·非磷系缓蚀剂 | 第20-21页 |
·混合型缓蚀剂 | 第21-23页 |
·缓蚀性能的评价方法 | 第23-24页 |
·铁粉试验法 | 第23页 |
·金属挂片法 | 第23页 |
·静态高压反应釜试验法 | 第23页 |
·动态高压反应釜试验法 | 第23-24页 |
·缓蚀剂的发展前景 | 第24页 |
·研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-29页 |
·实验仪器与药品 | 第25-26页 |
·实验仪器 | 第25页 |
·实验药品 | 第25-26页 |
·试验方法 | 第26-29页 |
·油品酸值的测定 | 第26页 |
·噻唑啉的合成 | 第26-27页 |
·缓蚀剂缓蚀性能评价 | 第27-29页 |
第三章 噻唑啉类衍生物的合成及结构表征 | 第29-44页 |
·噻唑啉的合成 | 第29-34页 |
·反应时间对产率的影响 | 第30-31页 |
·反应温度对产率的影响 | 第31页 |
·硫酮摩尔配比对反应产率的影响 | 第31-32页 |
·溶剂用量对产率的影响 | 第32-34页 |
·产物结构表征 | 第34-41页 |
·元素分析 | 第34页 |
·红外光谱分析 | 第34-36页 |
·CG/MS 分析 | 第36-41页 |
·反应机理探讨 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第四章 噻唑啉类衍生物的缓蚀效果研究 | 第44-63页 |
·磷系缓蚀剂缓蚀性能的评价 | 第44-47页 |
·亚磷酸酯类缓蚀剂缓蚀性能的评价 | 第44-45页 |
·磷酸酯类缓蚀剂缓蚀性能的评价 | 第45-46页 |
·复配主体的确定 | 第46-47页 |
·CTH 噻唑啉缓蚀性能研究 | 第47-52页 |
·CTH、NCTH 缓蚀性能评价 | 第47-48页 |
·确定复配总浓度 | 第48-49页 |
·考察TMP 和CTH(NCTH)复配缓蚀效果 | 第49-50页 |
·考察TMP/NCTH 复配比例 | 第50页 |
·TMP/NCTH 在酸值3mgKOH·g~(~(-1)) 体系中的缓蚀效果 | 第50-51页 |
·TMP/NCTH 在实际体系中的应用 | 第51-52页 |
·OTH 噻唑啉缓蚀性能研究 | 第52-57页 |
·OTH、NOTH 缓蚀性能评价 | 第52-53页 |
·考察TMP/NOTH 复配缓蚀效果 | 第53-54页 |
·考察TMP/NOTH 复配比例 | 第54-55页 |
·考察TMP 和NOTH 复配比例 | 第55页 |
·TMP/NOTH 在酸值3mgKOH·g~(-1) 体系中的缓蚀效果 | 第55-56页 |
·TMP/NOTH 在石大科技减二线馏分油中的应用 | 第56-57页 |
·BTH 噻唑啉缓蚀性能研究 | 第57-60页 |
·BTH 缓蚀性能评价及复配总浓度选取 | 第57-58页 |
·考察TMP/BTH 复配比例 | 第58页 |
·TMP/BTH 在酸值3mgKOH·g~(-1) 体系中的缓蚀效果 | 第58-59页 |
·TMP/BTH 在石大科技减二线馏分油中的应用 | 第59-60页 |
·噻唑啉缓蚀性能作用机制的探讨 | 第60-62页 |
·噻唑啉缓蚀性能与分子结构关系的探讨 | 第60-61页 |
·复配缓蚀剂在实际体系中缓蚀效果 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 噻唑啉分子反应活性密度泛函理论研究 | 第63-68页 |
·计算方法 | 第63-64页 |
·优化分子结构 | 第64-65页 |
·前线轨道分布 | 第65-66页 |
·局部反应活性 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第75-76页 |
创新点 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录 | 第78-91页 |