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融雪剂中缓蚀剂对碳钢的缓蚀性能研究

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

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