绿色环保阻垢缓蚀剂的优化配置
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
·工业冷却用水的发展 | 第10-13页 |
·冷却水系统的分类 | 第10-12页 |
·循环冷却水的冷却原理 | 第12页 |
·循环冷却水存在的问题 | 第12-13页 |
·阻垢缓蚀剂的研究现状 | 第13-16页 |
·绿色阻垢缓蚀剂的研究现状 | 第13-15页 |
·阻垢缓蚀剂的复配研究 | 第15-16页 |
·阻垢机理 | 第16-18页 |
·成垢机理 | 第16页 |
·阻垢机理 | 第16-18页 |
·缓蚀机理 | 第18-20页 |
·腐蚀原理 | 第18-19页 |
·缓蚀机理 | 第19-20页 |
·课题研究意义及研究内容 | 第20-22页 |
2 实验部分 | 第22-34页 |
·实验药品 | 第22-23页 |
·实验仪器设备 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第24-32页 |
·聚天冬氨酸的制备 | 第24-25页 |
·阻垢实验 | 第25-29页 |
·缓蚀剂实验 | 第29-32页 |
·产物的表征 | 第32-34页 |
·红外光谱法 | 第32-33页 |
·SEM法 | 第33-34页 |
3 单一阻垢缓蚀剂的性能研究 | 第34-44页 |
·低浓缩倍数下PASP的阻垢缓蚀性能 | 第34-37页 |
·PASP浓度对阻垢的影响 | 第34-35页 |
·钙离子浓度对阻垢的影响 | 第35页 |
·水浴温度对阻垢的影响 | 第35页 |
·水浴时间对阻垢的影响 | 第35-36页 |
·PASP浓度对缓蚀的影响 | 第36页 |
·水浴温度对缓蚀的影响 | 第36页 |
·水浴时间对缓蚀影响 | 第36-37页 |
·水样的pH | 第37页 |
·高浓缩倍数下阻垢缓蚀性能研究 | 第37-40页 |
·阻垢剂浓度对阻垢的影响 | 第37-38页 |
·钙离子浓度对阻垢的影响 | 第38-39页 |
·水浴时间对阻垢的影响 | 第39-40页 |
·水浴温度对阻垢的影响 | 第40页 |
·高浓缩倍数下缓蚀性能研究 | 第40-44页 |
·水样的pH对缓蚀的影响 | 第40-41页 |
·缓蚀剂浓度对缓蚀的影响 | 第41-42页 |
·水浴时间对缓蚀的影响 | 第42-43页 |
·水浴温度对缓蚀的影响 | 第43-44页 |
4 绿色阻垢缓蚀剂的优化配置 | 第44-54页 |
·绿色阻垢缓蚀剂阻垢性能研究 | 第44-47页 |
·阻垢剂浓度对阻垢的影响 | 第44-45页 |
·钙离子浓度对阻垢的影响 | 第45页 |
·水浴时间对阻垢的影响 | 第45-46页 |
·水浴温度对阻垢的影响 | 第46-47页 |
·复配比例对阻垢的影响 | 第47页 |
·绿色阻垢缓蚀剂缓蚀性能研究 | 第47-54页 |
·缓蚀剂浓度对缓蚀的影响 | 第48页 |
·水样的pH对缓蚀的影响 | 第48-49页 |
·水浴时间对缓蚀的影响 | 第49-50页 |
·水浴温度对缓蚀的影响 | 第50-51页 |
·复配比例对缓蚀的影响 | 第51-54页 |
5 测试分析 | 第54-68页 |
·红外光谱分析 | 第54-61页 |
·空白垢样 | 第55页 |
·加入PASP后的垢样 | 第55-56页 |
·加入PASP+PAA后的垢样 | 第56页 |
·加入PASP+葡萄糖酸钠后的垢样 | 第56-57页 |
·加入PASP+单宁酸钠后的垢样 | 第57-58页 |
·空白样品的腐蚀产物 | 第58页 |
·加入PASP后的腐蚀产物 | 第58-59页 |
·加入PASP+PAA后的腐蚀产物 | 第59-60页 |
·加入PASP+葡萄糖酸钠后的腐蚀产物 | 第60页 |
·加入PASP+单宁酸钠后的腐蚀产物 | 第60-61页 |
·SEM分析 | 第61-68页 |
·空白垢样 | 第61-62页 |
·加入PASP后的垢样 | 第62页 |
·PASP+PAA | 第62-63页 |
·PASP+葡萄糖酸钠 | 第63页 |
·PASP+单宁酸钠 | 第63-64页 |
·空白腐蚀产物 | 第64页 |
·PASP的腐蚀产物 | 第64-65页 |
·PASP+PAA的腐蚀产物 | 第65页 |
·PASP+葡萄糖酸钠的腐蚀产物 | 第65-66页 |
·PASP+单宁酸钠的腐蚀产物 | 第66-68页 |
结论与建议 | 第68-70页 |
1 结论 | 第68-69页 |
2 建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
作者攻读学位期间发表论文清单 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |