水解聚丙烯酰胺对碳钢在海水中的缓蚀研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·引言 | 第11-12页 |
·文献综述 | 第12-19页 |
·海水缓蚀剂的研究历程 | 第12-16页 |
·HPAM 作碳钢海水缓蚀剂的可行性探讨 | 第16-19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 HPAM 在海水中缓蚀行为的研究 | 第21-40页 |
·实验试剂、材料与设备 | 第21-22页 |
·实验试剂 | 第21页 |
·实验材料 | 第21-22页 |
·实验仪器与设备 | 第22页 |
·实验方法和原理 | 第22-26页 |
·重量法 | 第23-24页 |
·极化曲线法(Tafel 曲线) | 第24-25页 |
·电化学阻抗法(EIS) | 第25页 |
·腐蚀形貌分析 | 第25-26页 |
·实验结果与讨论 | 第26-40页 |
·失重实验 | 第26-28页 |
·极化曲线实验 | 第28-31页 |
·电化学阻抗实验 | 第31-34页 |
·腐蚀形貌分析实验 | 第34-40页 |
第三章 缓蚀机理的研究 | 第40-52页 |
·有机类缓蚀剂机理简介 | 第40-43页 |
·有机缓蚀剂的分类 | 第40页 |
·有机物缓蚀的吸附理论 | 第40-42页 |
·有机胺的缓蚀研究 | 第42-43页 |
·有机缓蚀剂结构与效能的关系研究 | 第43-47页 |
·分子结构对缓蚀效能的影响 | 第43-47页 |
·分子结构与缓蚀效能的关系规律小结 | 第47页 |
·HPAM 缓蚀作用的量子化学讨论 | 第47-52页 |
·HPAM 分子的构型优化 | 第47-48页 |
·HPAM 的电子结构与缓蚀能力 | 第48-49页 |
·HPAM 的前线分子轨道与缓蚀能力 | 第49-52页 |
第四章 HPAM 与其他组分复配的协同效能 | 第52-62页 |
·辅助试剂硫酸锌的选择依据 | 第52-53页 |
·HPAM 与ZNSO_4复配的实验结果及讨论 | 第53-62页 |
·失重实验 | 第53-54页 |
·电化学实验 | 第54-57页 |
·腐蚀形貌观察 | 第57-62页 |
第五章 结论及展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历 | 第69页 |
发表的学术论文 | 第69页 |