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分馏塔顶循腐蚀高效缓蚀剂的合成及性能评价

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 前言第13-28页
    1.1 选题背景第13-14页
    1.2. 分馏塔顶腐蚀与防护的研究进展第14-17页
        1.2.1 分馏塔顶循环装置工艺简介第14页
        1.2.2 常减压塔顶腐蚀与防护现状第14-15页
        1.2.3 催化分馏塔塔顶腐蚀与防护现状第15-16页
        1.2.4 焦化分馏塔塔顶腐蚀与防护现状第16-17页
    1.3 缓蚀剂的工作原理及评价方法第17-19页
        1.3.1 缓蚀剂的工作原理第17-18页
        1.3.2 缓蚀剂的评价方法简述第18-19页
    1.4 各类缓蚀剂的研究进展第19-26页
        1.4.1 咪唑啉类缓蚀剂的研究进展第19-21页
        1.4.2 三唑类缓蚀剂的研究进展第21-22页
        1.4.3 曼尼希碱类缓蚀剂的研究进展第22-24页
        1.4.4 喹啉类缓蚀剂的研究进展第24-25页
        1.4.5 吡啶类缓蚀剂的研究进展第25-26页
        1.4.6 分馏塔塔顶缓蚀剂的应用现状第26页
    1.5 论文的主要目的及意义第26-27页
    1.6 论文研究的主要内容第27-28页
第2章 实验材料及方法第28-34页
    2.1 实验药品与仪器第28-30页
        2.1.1 实验药品第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29页
        2.1.3 A3钢材料第29-30页
    2.2 咪唑啉缓蚀剂的合成方法第30页
    2.3 咪唑啉缓蚀剂的评价方法第30-32页
        2.3.1 失重法第30-31页
        2.3.2 电化学法第31-32页
    2.4 咪唑啉缓蚀剂的表征方法第32页
        2.4.1 紫外光谱分析第32页
        2.4.2 红外光谱(FT-IR)分析第32页
        2.4.3~1H-NMR分析第32页
        2.4.4 LC-MS分析第32页
        2.4.5 热重(TG)分析第32页
    2.5 钢片腐蚀表面分析第32-34页
        2.5.1 扫描电子显微镜(SEM)第32-33页
        2.5.2 X射线衍射(XRD)第33-34页
第3章 咪唑啉系列缓蚀剂的合成及构效关系研究第34-51页
    3.1 咪唑啉化合物的合成第34-38页
        3.1.1 咪唑啉中间体的合成第34-36页
        3.1.2 咪唑啉酰胺的合成第36-37页
        3.1.3 咪唑啉化合物的产率及形态第37-38页
    3.2 咪唑啉化合物的分子结构对缓蚀效果的影响第38-49页
        3.2.1 含酸腐蚀体系的建立第39-42页
        3.2.2 有机酸结构对咪唑啉化合物缓蚀效果的影响第42-44页
        3.2.3 酰胺基团对咪唑啉化合物缓蚀效果的影响第44-47页
        3.2.4 有机胺结构对咪唑啉化合物缓蚀效果的影响第47-48页
        3.2.5 OXA的理化性质第48-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第4章 咪唑啉酰胺OXA的合成、表征及缓蚀性能评价第51-72页
    4.1 咪唑啉酰胺OXA合成条件的优化第51-53页
    4.2 咪唑啉酰胺OXA的柱色谱分离纯化第53-55页
    4.3 咪唑啉酰胺OXA的结构表征第55-59页
        4.3.1 OXA的紫外光谱分析第55-56页
        4.3.2 OXA的红外光谱(FT-IR)分析第56页
        4.3.3 OXA的 ~1H-NMR分析第56-57页
        4.3.4 OXA的MS分析第57-58页
        4.3.5 OXA的热重(TG)分析第58-59页
    4.4 各种因素对OXA在H_2O体系中缓蚀效果的影响第59-66页
        4.4.1 OXA的浓度对缓蚀效果的影响第59-60页
        4.4.2 PHOH浓度对缓蚀效果的影响第60-61页
        4.4.3 HCL/CL-浓度对缓蚀效果的影响第61-62页
        4.4.4 腐蚀体系PH值对缓蚀效果的影响第62-63页
        4.4.5 腐蚀体系温度对缓蚀效果的影响第63页
        4.4.6 腐蚀时间对缓蚀效果的影响第63-64页
        4.4.7 OXA缓蚀剂与市售缓蚀剂的效果对比第64-66页
    4.5 咪唑啉酰胺OXA在模拟顶循油体系中的缓蚀效果第66-67页
    4.6 咪唑啉酰胺OXA的复配研究第67-70页
        4.6.1 复配剂的选择第67-68页
        4.6.2 最佳复配比的选择第68页
        4.6.3 复配缓蚀剂的理化性质第68-69页
        4.6.4 放置时间对缓蚀剂性能的影响第69-70页
    4.7 本章小结第70-72页
第5章 咪唑啉酰胺OXA缓蚀机理研究第72-88页
    5.1 极化曲线法对咪唑啉酰胺OXA缓蚀机理的研究第72-78页
        5.1.1 OXA的浓度对缓蚀效果的影响第73-75页
        5.1.2 腐蚀体系的PH值对缓蚀效果的影响第75-78页
    5.2 交流阻抗法对咪唑啉酰胺OXA缓蚀机理的研究第78-81页
        5.2.1 OXA的浓度对缓蚀效果的影响第78-80页
        5.2.2 腐蚀体系的PH值对缓蚀效果的影响第80-81页
    5.3 咪唑啉酰胺OXA的吸附动力学研究第81-84页
    5.4 碳钢表面的腐蚀形貌分析第84-87页
        5.4.1 HCL-PHOH-H_2O体系腐蚀碳钢表面的形态分析第84-85页
        5.4.2 HCL-(NH_4)_2S-PHOH-模拟顶循油体系腐蚀碳钢表面的形态分析第85-87页
    5.5 本章小结第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-98页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第98-99页
致谢第99页

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