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分子间电子转移增强吸附的复配缓蚀剂协同效应机制研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
创新点第9-14页
第1章 绪论第14-33页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 缓蚀剂定义及分类第16-19页
        1.2.1 缓蚀剂定义第16页
        1.2.2 缓蚀剂分类及其作用机理第16-19页
    1.3 缓蚀剂的研究方法第19-24页
        1.3.1 失重法第19页
        1.3.2 电化学方法第19-21页
        1.3.3 交流阻抗测试方法第21-23页
        1.3.4 AFM研究第23-24页
    1.4 点蚀及其研究方法第24-25页
    1.5 有机物缓蚀剂及机理研究现状第25-28页
    1.6 复配缓蚀剂及机理研究现状第28-29页
    1.7 计算研究第29-31页
        1.7.1 分子动力学研究第29-30页
        1.7.2 量子化学研究第30页
        1.7.3 DFTB+计算方法第30-31页
    1.8 主要内容及研究思路第31-33页
第2章 试验材料及方法第33-43页
    2.1 试验仪器和材料第33-34页
        2.1.1 试验仪器第33页
        2.1.2 试验用到的药品第33-34页
        2.1.3 试验介质第34页
    2.2 实验材料第34-38页
        2.2.1 咪唑啉缓蚀剂的合成及表征第36-37页
        2.2.2 FTIR测试分析第37-38页
    2.3 试验方法第38-42页
        2.3.1 失重法第38-40页
        2.3.2 电化学测试方法第40-41页
        2.3.3 SKPFM测试第41-42页
        2.3.4 XPS测试第42页
    2.4 本章小结第42-43页
第3章 IM和OP复配缓蚀剂协同效应电化学行为及机制研究第43-68页
    3.1 前言第43-44页
    3.2 试验材料及方法第44-45页
        3.2.1 试验方法第44页
        3.2.2 理论研究方法第44-45页
    3.3 OP对L245钢缓蚀行为的电化学研究第45-49页
        3.3.1 动电位极化曲线测试结果第45-46页
        3.3.2 交流阻抗测试结果第46-49页
    3.4 IM在L245表面的电化学行为研究第49-51页
        3.4.1 动电位极化曲线测试结果第49-50页
        3.4.2 交流阻抗测试结果第50-51页
    3.5 IM+OP在L245表面的电化学行为研究第51-54页
        3.5.1 动电位极化曲线测试结果第51-52页
        3.5.2 交流阻抗测试结果第52-54页
    3.6 腐蚀时间对复配缓蚀剂缓蚀性能的影响第54-57页
        3.6.1 动电位极化曲线测试结果第54-56页
        3.6.2 电化学阻抗测试结果第56-57页
    3.7 XPS测试结果第57-58页
    3.8 IM+OP复配缓蚀作用机制研究第58-62页
    3.9 复配缓蚀剂吸附对界面水层的影响研究第62-63页
    3.10 前线轨道能级、电子转移及协同效应之间的关系第63-66页
    3.11 小结第66-68页
第4章 IM和BTAH复配缓蚀剂电化学行为及机理研究第68-83页
    4.1 前言第68-69页
    4.2 试验材料及方法第69-70页
        4.2.1 试验方法第69页
        4.2.2 理论研究方法第69-70页
    4.3 电化学测试结果第70-76页
        4.3.1 动电位极化曲线测试结果第70-72页
        4.3.2 电化学阻抗测试第72-73页
        4.3.3 动电位极化曲线测试结果第73-74页
        4.3.4 电化学阻抗测试结果第74-76页
    4.4 复配缓蚀剂吸附形态第76-78页
        4.4.1 复配缓蚀剂吸附形态第76-77页
        4.4.2 电子转移分析第77-78页
    4.5 缓蚀剂与金属表面成键作用第78-81页
        4.5.1 缓蚀剂分子前线轨道分布第78-80页
        4.5.2 成键作用分析第80-81页
    4.6 讨论第81-82页
    4.7 小结第82-83页
第5章 IM+OP和IM+BTAH在L245钢表面的吸附规律研究第83-91页
    5.1 实验材料和方法第84页
    5.2 失重测试结果第84-85页
    5.3 热力学参数计算第85-89页
    5.4 前线轨道理论计算第89-90页
    5.5 小结第90-91页
第6章 复配缓蚀剂协同作用机制验证研究第91-101页
    6.1 前言第91页
    6.2 试验材料及方法第91页
    6.3 前线轨道分布及能量第91-94页
    6.4 复配缓蚀剂电化学测试结果第94-97页
    6.5 失重测试第97-98页
    6.6 表面形貌分析第98-100页
    6.7 讨论第100页
    6.8 小结第100-101页
第7章 H_2S环境下IM和OP抑制碳钢点蚀的复配协同效应研究第101-116页
    7.1 前言第101页
    7.2 试验材料及方法第101-102页
    7.3 IM和OP复配缓蚀剂在碳钢表面的电化学行为研究第102-105页
        7.3.1 电化学极化曲线测试第102-104页
        7.3.2 电化学噪声(EN)测试第104-105页
    7.4 IM和OP复配缓蚀剂在碳钢表面的失重测试研究第105-108页
    7.5 点蚀萌生及抑制机理研究第108-112页
    7.6 讨论第112-114页
    7.7 本章小结第114-116页
第8章 结论第116-118页
参考文献第118-132页
致谢第132-133页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第133-134页
学位论文数据集第134页

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