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

羧甲基壳聚糖与壳聚糖磷酸酯在海水介质中的缓蚀性能

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 文献综述第11-30页
   ·海水腐蚀与海水缓蚀剂第11-14页
     ·腐蚀危害及防护第11-12页
     ·海水腐蚀第12-13页
     ·海水缓蚀剂第13页
     ·海水缓蚀剂的应用前景展望第13-14页
   ·壳聚糖第14-20页
     ·壳聚糖的制备第15-16页
     ·壳聚糖的性能第16-17页
     ·壳聚糖的改性第17-19页
     ·壳聚糖的应用第19-20页
     ·壳聚糖的前景展望第20页
   ·壳聚糖缓蚀剂第20-24页
     ·壳聚糖缓蚀剂的研究进展第20-22页
     ·壳聚糖缓蚀剂的缓蚀机理探讨第22-23页
     ·壳聚糖缓蚀剂的应用展望第23-24页
   ·本论文研究的目的和意义、研究目标和内容第24-26页
     ·本论文研究的目的及意义第24-25页
     ·本论文的研究目标第25页
     ·本论文的研究内容第25-26页
 参考文献第26-30页
第二章 实验部分第30-45页
   ·实验原料第30-31页
   ·金属材料第31页
   ·实验仪器第31-32页
   ·壳聚糖衍生物缓蚀剂的制备第32-36页
     ·引言第32-33页
     ·羧甲基壳聚糖与壳聚糖磷酸酯的制备第33页
     ·IR 光谱分析第33-35页
     ·分子量的测定第35-36页
     ·取代度的测定第36页
   ·缓蚀性能及机理测定原理与方法第36-42页
     ·失重法第36-37页
     ·电化学测试第37-40页
     ·腐蚀形貌观察分析第40-41页
     ·量子化学计算第41-42页
 参考文献第42-45页
第三章 海水介质中羧甲基壳聚糖对碳钢的缓蚀性能研究第45-75页
   ·引言第45-46页
   ·海水介质中羧甲基壳聚糖对碳钢的缓蚀性能第46-51页
     ·羧甲基壳聚糖用量对缓蚀性能的影响第46-47页
     ·羧甲基壳聚糖在不同温度海水中的缓蚀作用第47-49页
     ·羧甲基壳聚糖高浓度预膜对海水中碳钢的缓蚀作用第49-51页
   ·海水介质中羧甲基壳聚糖对碳钢的缓蚀机理探讨第51-61页
     ·碳钢在不同浓度羧甲基壳聚糖海水中的极化曲线第51-52页
     ·碳钢在不同浓度羧甲基壳聚糖海水中的电化学阻抗谱第52-56页
     ·羧甲基壳聚糖在无氧海水中的缓蚀作用第56-59页
     ·量子化学计算第59-60页
     ·腐蚀形貌分析第60-61页
   ·海水中羧甲基壳聚糖与其他缓蚀组分复配对碳钢的缓蚀作用第61-71页
     ·羧甲基壳聚糖与铬酸钠的协同缓蚀效应第62-64页
     ·羧甲基壳聚糖与葡萄糖酸钙的协同缓蚀效应第64-66页
     ·羧甲基壳聚糖与硫酸锌的协同缓蚀效应第66-68页
     ·羧甲基壳聚糖与海藻酸钠的协同缓蚀效应第68-69页
     ·羧甲基壳聚糖与钼酸铵的协同缓蚀效应第69-71页
   ·本章结论第71-73页
 参考文献第73-75页
第四章 海水介质中壳聚糖磷酸酯对碳钢的缓蚀性能研究第75-97页
   ·引言第75页
   ·海水介质中壳聚糖磷酸酯的对碳钢缓蚀性能第75-84页
     ·壳聚糖磷酸酯用量对缓蚀性能的影响第75-77页
     ·壳聚糖磷酸酯在不同温度海水中的缓蚀作用第77-79页
     ·壳聚糖磷酸酯对碳钢不同浸泡时间的缓蚀作用第79-80页
     ·壳聚糖磷酸酯对已腐蚀碳钢的缓蚀作用第80-82页
     ·壳聚糖磷酸酯对干湿交替下碳钢的缓蚀作用第82-84页
   ·海水介质中壳聚糖磷酸酯对碳钢的缓蚀机理研究第84-94页
     ·碳钢在不同浓度壳聚糖磷酸酯海水中的极化曲线第84-85页
     ·电化学阻抗谱第85-90页
     ·量子化学计算第90-93页
     ·腐蚀形貌分析第93-94页
   ·本章结论第94-95页
 参考文献第95-97页
第五章 海水介质中羧甲基壳聚糖与壳聚糖磷酸酯对紫铜的缓蚀性能第97-113页
   ·引言第97页
   ·海水介质中羧甲基壳聚糖对铜的缓蚀性能研究第97-104页
     ·失重实验第97-99页
     ·电化学极化曲线第99-100页
     ·电化学阻抗谱第100-103页
     ·扫描电镜第103-104页
   ·海水介质中壳聚糖磷酸酯对铜的缓蚀性能研究第104-110页
     ·失重实验第104-105页
     ·电化学极化曲线第105-107页
     ·电化学阻抗谱第107-110页
     ·扫描电镜第110页
   ·本章结论第110-112页
 参考文献第112-113页
结论第113-115页
致谢第115-116页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与课题第116-118页

论文共118页,点击 下载论文
上一篇:高温涂料保护熔覆技术的研究
下一篇:激光淬火热处理CAD系统研究