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模拟混凝土孔隙液中几种有机缓蚀剂在碳钢表面吸附及缓蚀行为研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第23-49页
    1.1 钢筋混凝土腐蚀情况的简单介绍第23页
    1.2 钝化膜的形成、破裂及主要影响因素第23-36页
        1.2.1 钝化膜的形成及主要成分第23-24页
        1.2.2 钝化膜的破裂机制第24-29页
        1.2.3 影响钝化膜的主要环境因素第29-36页
    1.3 钢筋混凝土体系缓蚀剂研究现状分析第36-39页
        1.3.1 无机缓蚀剂的研究现状第36-37页
        1.3.2 有机缓蚀剂的研究现状第37-39页
    1.4 有机缓蚀剂的缓蚀机理研究第39页
    1.5 缓蚀剂的研究方法第39-44页
        1.5.1 静态失重第40页
        1.5.2 电化学研究方法第40-41页
        1.5.3 表面分析方法第41-43页
        1.5.4 分子模拟第43-44页
    1.6 目前主要存在的问题第44-45页
    1.7 本文主要研究内容和技术路线第45-49页
第二章 实验材料及方法第49-55页
    2.1 实验材料和实验溶液体系第49-51页
        2.1.1 实验材料及试样制备第49页
        2.1.2 实验溶液体系第49-51页
    2.2 实验仪器及测试方法第51-55页
        2.2.1 实验仪器第51页
        2.2.2 静态失重法第51-52页
        2.2.3 动电位极化曲线测试第52-53页
        2.2.4 零电荷电位测试第53页
        2.2.5 傅里叶变换红外光谱分析第53页
        2.2.6 X射线光电子能谱分析第53页
        2.2.7 扫描电镜和能谱分析第53-54页
        2.2.8 显微红外成像测试第54页
        2.2.9 荧光显微镜观测第54页
        2.2.10 量子化学计算第54-55页
第三章 缓蚀剂的表征及碳钢腐蚀行为研究第55-73页
    3.1 引论第55页
    3.2 缓蚀剂的表征第55-59页
        3.2.1 丁二酰亚胺(SI)的红外光谱图第56页
        3.2.2 L-脯氨酸(LP)的红外光谱图第56-57页
        3.2.3 木质素磺酸钙(CLS)的红外光谱图第57-58页
        3.2.4 羧甲基纤维素(CMC)的红外光谱图第58-59页
        3.2.5 油酸钠(SO)的红外光谱图第59页
    3.3 动电位极化曲线慢扫第59-60页
    3.4 显微红外成像观测第60-67页
        3.4.1 未浸泡试样第61-62页
        3.4.2 pH值7的0.1 mol/L NaCl溶液浸泡第62页
        3.4.3 pH值8.5的0.1 mol/L NaCl+Ca(OH)_2溶液浸泡第62-63页
        3.4.4 pH值9.5的0.1 mol/L NaCl+Ca(OH)_2溶液浸泡第63-64页
        3.4.5 pH值10.5的0.1 mol/L NaCl+Ca(OH)_2溶液浸泡第64-65页
        3.4.6 pH值11.5的0.1 mol/L NaCl+Ca(OH)_2溶液浸泡第65-66页
        3.4.7 pH值12.5的0.1 mol/L NaCl+Ca(OH)_2溶液浸泡第66-67页
    3.5 荧光显微镜观测第67-68页
    3.6 XPS分析第68-71页
    3.7 本章小结第71-73页
第四章 五种有机缓蚀剂的缓蚀行为研究第73-89页
    4.1 引论第73页
    4.2 静态失重实验结果第73-75页
    4.3 动电位极化曲线慢扫第75-81页
        4.3.1 添加不同浓度的SI第75-76页
        4.3.2 添加不同浓度的LP第76-77页
        4.3.3 添加不同浓度的CLS第77-78页
        4.3.4 添加不同浓度的CMC第78-79页
        4.3.5 添加不同浓度的SO第79-80页
        4.3.6 添加不同缓蚀剂第80-81页
    4.4 动电位极化曲线中电化学参数研究第81-83页
        4.4.1 缓蚀剂浓度和种类对自腐蚀电位的影响第81-82页
        4.4.2 缓蚀剂浓度和种类对孔蚀电位的影响第82-83页
    4.5 小孔周边形貌及孔周成分分析第83-86页
        4.5.1 试样表面小孔形貌观测第83-85页
        4.5.2 小孔周边元素观测第85-86页
    4.6 本章小结第86-89页
第五章 缓蚀剂界面行为及表面膜层研究第89-109页
    5.1 引论第89页
    5.2 表面膜层的荧光显微镜观测第89-91页
    5.3 零电荷电位测试第91-93页
    5.4 表面膜层的形貌及成分观测结果第93-98页
        5.4.1 宏观形貌观测第93-95页
        5.4.2 微观形貌观测及成分测定第95-98页
    5.5 表面膜层的XPS分析第98-102页
        5.5.1 XPS全谱谱图第98-99页
        5.5.2 Fe 2P_(3/2)谱图分峰结果第99-100页
        5.5.3 N 1s谱图分峰结果第100页
        5.5.4 S 2p_(3/2)谱图及Ca 2p谱图分峰结果第100-101页
        5.5.5 C 1s分峰结果第101-102页
    5.6 五种有机缓蚀剂缓蚀行为作用机理分析第102-107页
        5.6.1 SI对Q235碳钢在SCP溶液中的作用机制第102-103页
        5.6.2 LP对Q235碳钢在SCP溶液中的作用机制第103页
        5.6.3 CMC对Q235碳钢在SCP溶液中的作用机制第103-105页
        5.6.4 CLS对Q235碳钢在SCP溶液中的缓蚀机理第105-106页
        5.6.5 SO对Q235碳钢在SCP溶液中的缓蚀机理第106-107页
    5.7 本章小结第107-109页
第六章 缓蚀剂长期缓蚀效率及腐蚀产物影响研究第109-133页
    6.1 引论第109页
    6.2 长期失重实验研究腐蚀产物对有机物缓蚀作用的影响第109-114页
        6.2.1 7200h长期静态失重实验第109-111页
        6.2.2 720h及7200 h静态失重实验结果对比第111-114页
    6.3 浸泡后动电位极化曲线慢扫结果第114-121页
        6.3.1 添加不同缓蚀剂浸泡10h第114-115页
        6.3.2 添加不同浓度CLS及SO浸泡10h第115-117页
        6.3.3 添加不同浓度CLS及SO浸泡720h第117-118页
        6.3.4 Q235碳钢在添加CLS的水泥砂浆中浸泡10h第118-119页
        6.3.5 钢筋混凝土在添加CLS的SCP溶液中浸泡10天第119-121页
    6.4 试样表面腐蚀产物形貌及成分观测第121-122页
    6.5 试样表面腐蚀产物膜的显微红外观测第122-128页
        6.5.1 未添加缓蚀剂的SCP溶液中浸泡720 h第123页
        6.5.2 添加SI的SCP溶液中浸泡720h第123-124页
        6.5.3 添加LP的SCP溶液中浸泡720h第124-125页
        6.5.4 添加CLS的SCP溶液中浸泡720h第125-126页
        6.5.5 添加CMC的SCP溶液中浸泡720h第126-127页
        6.5.6 添加SO的SCP溶液中浸泡720h第127-128页
    6.6 试样表面腐蚀产物膜的XPS观测第128-130页
        6.6.1 试样表面腐蚀产物膜的XPS全谱谱图第128-129页
        6.6.2 试样表面腐蚀产物膜的Fe分峰结果第129-130页
    6.7 本章小结第130-133页
第七章 缓蚀剂吸附行为及构效关系研究第133-151页
    7.1 引论第133-134页
    7.2 显微红外成像系统研究有机缓蚀剂吸附行为第134-141页
        7.2.1 在含SI的SCP溶液中浸泡10h第134-136页
        7.2.2 在含LP的SCP溶液中浸泡10h第136-137页
        7.2.3 在含CLS的SCP溶液中浸泡10h第137-139页
        7.2.4 在含CMC的SCP溶液中浸泡10h第139-140页
        7.2.5 在含SO的SCP溶液中浸泡10h第140-141页
    7.3 量子化学计算研究第141-146页
        7.3.1 SI分子量子化学计算结果第142页
        7.3.2 LP分子量子化学计算结果第142-143页
        7.3.3 CLS分子量子化学计算结果第143-144页
        7.3.4 CMC分子量子化学计算结果第144页
        7.3.5 SO分子量子化学计算结果第144-145页
        7.3.6 量子化学计算结果对比及缓蚀率预测第145-146页
    7.4 有机缓蚀剂吸附行为及构效关系研究第146-149页
    7.5 本章小结第149-151页
第八章 总结论第151-153页
论文创新点第153-155页
参考文献第155-171页
致谢第171-173页
研究成果及发表的学术论文第173-175页
作者及导师简介第175-177页
博士研究生学位论文答辩委员会决议书第177-178页

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