摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 综述 | 第16-32页 |
·融雪剂概述 | 第16页 |
·融雪剂的分类及工作原理 | 第16-18页 |
·融雪剂的分类 | 第16-17页 |
·融雪剂的化冰原理 | 第17-18页 |
·国内外融雪剂的研制和使用情况 | 第18-19页 |
·国外融雪剂的研制和使用情况 | 第18页 |
·我国融雪剂的研制和使用情况 | 第18-19页 |
·氯盐类融雪剂的危害 | 第19-21页 |
·氯盐类融雪剂对混凝土路面、桥梁造成的危害 | 第19-20页 |
·氯盐类融雪剂对植物造成的危害 | 第20页 |
·其他方面的危害 | 第20-21页 |
·针对氯盐融雪剂负面影响的应对措施 | 第21-23页 |
·改进使用方式 | 第21页 |
·改进融雪剂配方 | 第21-23页 |
·融雪剂的生产标准 | 第21-22页 |
·新型环保型融雪剂的开发和使用 | 第22-23页 |
·基础设施腐蚀机理的研究 | 第23-25页 |
·腐蚀机理 | 第23-24页 |
·降低酸碱度破坏钝化膜 | 第23-24页 |
·Cl~-降低了钢筋界面电位形成“腐蚀电池” | 第24页 |
·Cl~-的去极化作用与重复腐蚀 | 第24页 |
·混凝土腐蚀机理 | 第24-25页 |
·钢筋腐蚀机理 | 第25页 |
·腐蚀机理的研究方法 | 第25-27页 |
·极化曲线法 | 第25-26页 |
·交流阻抗法 | 第26页 |
·表面分析法 | 第26-27页 |
·缓蚀剂及其在腐蚀防护中的应用 | 第27-30页 |
·缓蚀剂的定义及分类 | 第27-28页 |
·按化学组成分类 | 第27页 |
·按作用机理分类 | 第27-28页 |
·按物理状态分类 | 第28页 |
·缓蚀剂的作用机理 | 第28-29页 |
·缓蚀作用的影响因素 | 第29-30页 |
·缓蚀剂的选择性和协同效应 | 第30页 |
·缓蚀剂在融雪剂中的应用 | 第30页 |
·本论文研究内容 | 第30-32页 |
第二章 实验方法 | 第32-36页 |
·实验材料 | 第32页 |
·试样制备 | 第32页 |
·实验介质 | 第32页 |
·实验装置 | 第32-34页 |
·实验方法 | 第34-36页 |
·浸泡失重法 | 第34页 |
·干/湿循环实验 | 第34页 |
·动电位扫描 | 第34-35页 |
·交流阻抗测试 | 第35页 |
·扫描电镜观察 | 第35-36页 |
第三章 无机缓蚀剂在氯化钠中的缓蚀性能 | 第36-50页 |
·六偏磷酸钠在氯化钠中的缓蚀性能 | 第36-38页 |
·实验结果和分析 | 第36-38页 |
·碳钢在添加六偏磷酸钠的氯化钠溶液中的浸泡失重 | 第36-37页 |
·添加六偏磷酸钠的氯化钠溶液的极化曲线 | 第37-38页 |
·二元复合缓蚀剂在氯化钠中的缓蚀性能 | 第38-49页 |
·实验结果和分析 | 第39-49页 |
·碳钢在添加不同二元缓蚀剂的溶液中的交流阻抗行为 | 第39-41页 |
·筛选六偏磷酸钠与硅酸钠的最佳复配浓度 | 第41-44页 |
·浸泡失重 | 第41-42页 |
·极化曲线法筛选六偏磷酸钠和硅酸钠最佳复配浓度 | 第42-44页 |
·碳钢在单一和复合缓蚀剂中浸泡48小时后的腐蚀形貌 | 第44-45页 |
·添加单一和复合缓蚀剂经过干/湿循环后的性能测试 | 第45-49页 |
·添加单一和复合缓蚀剂经过干/湿循环后的腐蚀速度和缓蚀率 | 第45-46页 |
·碳钢在单一和复合缓蚀剂中经过干/湿循环后的腐蚀形貌 | 第46-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第四章 三元缓蚀剂在氯化钠/氯化镁中的缓蚀性能 | 第50-60页 |
·实验结果和分析 | 第51-58页 |
·三种缓蚀剂分别使用时的最佳浓度 | 第51-53页 |
·六偏磷酸钠的最佳浓度 | 第51-52页 |
·D-葡萄糖酸钠的最佳浓度 | 第52页 |
·钨酸钠的最佳浓度 | 第52-53页 |
·三种缓蚀剂的正交优化 | 第53-55页 |
·复合优化前后的缓蚀率对比 | 第55-58页 |
·复合优化前后的浸泡失重测试 | 第55页 |
·复合优化前后的动电位扫描极化曲线 | 第55-57页 |
·三元缓蚀剂复合前后的交流阻抗谱 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-60页 |
第五章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第66-67页 |
作者和导师简介 | 第67-68页 |
北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第68-69页 |