首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

吐温40及其复配缓蚀剂在酸性介质中氯腐蚀的缓蚀探究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第22-36页
    1.1 课题名称及来源第22页
    1.2 课题背景及意义第22页
    1.3 腐蚀概述第22-23页
    1.4 原油中腐蚀介质的分析第23-25页
        1.4.1 酸腐蚀第23-24页
        1.4.2 氯腐蚀第24-25页
        1.4.3 重金属第25页
    1.5 原油化工设备的选择与使用第25-27页
        1.5.1 设备腐蚀机理第25页
        1.5.2 金属材质分类第25-26页
            1.5.2.1 有色金属第25-26页
            1.5.2.2 黑色金属第26页
        1.5.3 石油化工设备的选材第26-27页
    1.6 电化学腐蚀防护第27页
        1.6.1 阳极保护法第27页
        1.6.2 阴极保护法第27页
    1.7 缓蚀剂第27-33页
        1.7.1 缓蚀剂的分类第28-29页
            1.7.1.1 根据化学成分分类第28页
            1.7.1.2 根据对电化学腐蚀的控制部位分类第28页
            1.7.1.3 根据形成保护膜类型分类第28-29页
        1.7.2 缓蚀剂的缓蚀机理第29-30页
            1.7.2.1 电化学观点第29页
            1.7.2.2 化学观点第29-30页
        1.7.3 缓蚀剂的协同效应第30-31页
        1.7.4 缓蚀剂的研究方法第31-33页
            1.7.4.1 失重法第31页
            1.7.4.2 扫描电镜法第31页
            1.7.4.3 交流阻抗法(EIS)第31-32页
            1.7.4.4 极化曲线法第32-33页
            1.7.4.5 腐蚀速率瞬时测量第33页
    1.8 本文研究内容第33-34页
    1.9 创新内容第34-36页
第二章 实验药品、仪器和评价方法第36-42页
    2.1 实验仪器第36页
    2.2 实验药品与材料第36-37页
    2.3 缓蚀性能探究方法第37-42页
        2.3.1 配置原油模拟腐蚀溶液第37页
        2.3.2 失重法评价缓蚀剂第37页
        2.3.3 CMB-4510A测量瞬时腐蚀速率第37-38页
        2.3.4 电化学工作站评价缓蚀剂性能第38-42页
            2.3.4.1 交流阻抗曲线测定第39-40页
            2.3.4.2 极化曲线测量第40-42页
第三章 单一吐温40的缓蚀性能评价第42-58页
    3.1 吐温 40第42页
    3.2 吐温40对 316L不锈钢的缓蚀探究第42-46页
        3.2.1 失重法评价吐温40对 316L的缓蚀性能第43页
        3.2.2 腐蚀速率评定仪评价吐温40对 316L的缓蚀性能第43-44页
        3.2.3 极化曲线评价吐温40对 316L的缓蚀性能第44-45页
        3.2.4 交流阻抗曲线评价吐温40对 316L的缓蚀性能第45-46页
        3.2.5 典型的 316L微观形貌第46页
    3.3 吐温40对N80碳钢的缓蚀性能评价第46-50页
        3.3.1 失重法评价吐温40对N80碳钢的缓蚀性能第46-47页
        3.3.2 腐蚀速率评定仪评价吐温40对N80钢的缓蚀性能第47-48页
        3.3.3 极化曲线评价吐温40对N80钢缓蚀性能第48-49页
        3.3.4 交流阻抗曲线评价吐温40对N80的缓蚀性能第49-50页
        3.3.5 典型的N80微观形貌第50页
    3.4 吐温40对 20第50-54页
        3.4.1 失重法评价吐温40对 20第51页
        3.4.2 腐蚀快速评定仪评价吐温40对 20第51-52页
        3.4.3 极化曲线评价吐温40对 20号钢的缓蚀性能第52页
        3.4.4 交流阻抗评价吐温40对 20号钢的缓蚀性能第52-53页
        3.4.5 典型20号钢的微观形貌第53-54页
    3.5 温度对吐温40缓蚀性能的影响第54页
    3.6 p H值对吐温40缓蚀性能的影响第54-55页
    3.7 本章小结第55-58页
第四章 吐温40的二元复配缓蚀剂缓蚀性能评价第58-90页
    4.1 吐温40二元复配缓蚀剂对 316L钢的缓蚀性能探究第58-67页
        4.1.1 吐温40与十六烷基三甲基溴化铵复配第58-61页
            4.1.1.1 失重法第58-59页
            4.1.1.2 腐蚀速率曲线第59-60页
            4.1.1.3 极化曲线第60页
            4.1.1.4 阻抗曲线第60-61页
        4.1.2 吐温40与葡萄糖酸钠复配第61-64页
            4.1.2.1 失重法第62页
            4.1.2.2 腐蚀速率曲线第62-63页
            4.1.2.3 极化曲线第63页
            4.1.2.4 交流阻抗曲线第63-64页
        4.1.3 吐温40与硫酸锌复配第64-67页
            4.1.3.1 失重法第64-65页
            4.1.3.2 腐蚀速率曲线第65页
            4.1.3.3 极化曲线第65-66页
            4.1.3.4 交流阻抗曲线第66-67页
    4.2 吐温40的二元复配对N80碳钢的缓蚀性能探究第67-78页
        4.2.1 吐温40与CTAB复配第67-71页
            4.2.1.1 失重法第67-68页
            4.2.1.2 腐蚀速率曲线第68-69页
            4.2.1.3 极化曲线第69-70页
            4.2.1.4 交流阻抗曲线第70-71页
        4.2.2 吐温40与葡萄糖酸钠复配第71-74页
            4.2.2.1 失重法第71页
            4.2.2.2 腐蚀速率曲线测量第71-72页
            4.2.2.3 极化曲线第72-73页
            4.2.2.4 交流阻抗曲线第73-74页
        4.2.3 吐温40与硫酸锌复配第74-78页
            4.2.3.1 失重法第74-75页
            4.2.3.2 腐蚀速率曲线第75-76页
            4.2.3.3 极化曲线第76-77页
            4.2.3.4 交流阻抗曲线第77-78页
    4.3 吐温40二元复配缓蚀剂对20号钢缓蚀性能探究第78-88页
        4.3.1 吐温40与CTAB复配第78-81页
            4.3.1.1 失重法第78页
            4.3.1.2 腐蚀速率曲线测量第78-79页
            4.3.1.3 极化曲线第79-80页
            4.3.1.4 交流阻抗曲线第80-81页
        4.3.2 吐温40与葡萄糖酸钠复配第81-85页
            4.3.2.1 失重法第81-82页
            4.3.2.2 腐蚀速率曲线第82-83页
            4.3.2.3 极化曲线第83-84页
            4.3.2.4 交流阻抗曲线第84-85页
        4.3.3 吐温40与硫酸锌复配第85-88页
            4.3.3.1 失重法第85-86页
            4.3.3.2 腐蚀速率曲线第86-87页
            4.3.3.3 极化曲线第87页
            4.3.3.4 交流阻抗曲线第87-88页
    4.4 本章小结第88-90页
第五章 吐温40三元复配缓蚀剂的缓蚀性能探究第90-94页
    5.1 三元复配缓蚀剂对 316L钢的缓蚀性能探究第90-91页
    5.2 三元复配缓蚀剂对N80钢缓蚀性能探究第91-92页
    5.3 三元复配缓蚀剂对20号钢缓蚀性能探究第92-93页
    5.4 本章小结第93-94页
第六章 结论第94-96页
参考文献第96-100页
致谢第100-102页
研究成果及发表的学术论文第102-104页
作者和导师简介第104页

论文共104页,点击 下载论文
上一篇:波希米亚服装风格研究
下一篇:海绵城市湿地景观规划设计研究--以湖南株洲云龙新区云湖生态区为例