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噻唑啉类高温缓蚀剂的合成及缓蚀性能研究

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

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