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高效镀锌设备盐酸清洗缓蚀剂研制和协同效应研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 腐蚀第9-11页
        1.1.1 金属的腐蚀第9页
        1.1.2 锌的腐蚀和镀锌设备的腐蚀第9-11页
    1.2 缓蚀第11-13页
        1.2.1 缓蚀作用第11页
        1.2.2 缓蚀剂第11页
        1.2.3 缓蚀作用机理第11-13页
        1.2.4 缓蚀剂协同作用第13页
        1.2.5 缓蚀剂的选用原则第13页
    1.3 金属缓蚀技术第13-19页
        1.3.1 金属缓蚀剂第13-15页
        1.3.2 影响因素第15-16页
        1.3.3 不同介质第16-19页
        1.3.4 金属缓蚀技术应用第19页
    1.4 本文选题意义、研究内容及创新性第19-21页
        1.4.1 选题意义第19-20页
        1.4.2 研究内容第20页
        1.4.3 创新性第20-21页
2 单组份缓蚀剂筛选第21-25页
    2.1 药品、仪器和试验方法第21-22页
        2.1.1 实验药品第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22页
        2.1.3 实验方法第22页
    2.2 结果与讨论第22-24页
    2.3 结论第24-25页
3 缓蚀剂协同效应研究第25-47页
    3.1 药品、仪器和实验方法第25-26页
        3.1.1 实验药品第25页
        3.1.2 实验仪器第25-26页
        3.1.3 实验方法第26页
    3.2 苯甲醛和溴化十六烷基吡啶(BX)的协同效应第26-36页
        3.2.1 试验部分第26-27页
        3.2.2 结果与讨论第27-36页
    3.3 肉桂醛和三乙胺(RS)的协同效应第36-47页
        3.3.1 试验部分第36-37页
        3.3.2 结果与讨论第37-47页
4 自生膜型镀锌设备盐酸清洗缓蚀剂研制第47-66页
    4.1 药品和仪器第47页
    4.2 复合缓蚀剂的研制第47-53页
        4.2.1 正交试验第47-49页
        4.2.2 确定缓蚀剂组成第49-50页
        4.2.3 确定缓蚀剂各组分配比第50-51页
        4.2.4 最佳复合缓蚀剂的合成第51-52页
        4.2.5 锌管现象比较第52-53页
    4.3 复合缓蚀剂 JSS 缓蚀性能评价第53-66页
        4.3.1 锌腐蚀速率与缓蚀剂浓度的关系第53-55页
        4.3.2 锌腐蚀速率与盐酸浓度的关系第55-56页
        4.3.3 锌腐蚀速率与温度的关系第56-57页
        4.3.4 锌腐蚀速率与时间的关系第57-59页
        4.3.5 电化学研究第59-62页
        4.3.6 直观分析第62-66页
结论第66-67页
参考文献第67-70页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第70-71页
致谢第71页

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