摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
§1.1 缓蚀剂的研究 | 第10-23页 |
§1.1.1 无机缓蚀剂 | 第11-13页 |
§1.1.1.1 无机缓蚀剂种类 | 第11页 |
§1.1.1.2 无机缓蚀剂的缓蚀机理 | 第11-13页 |
§1.1.2 有机缓蚀剂 | 第13-15页 |
§1.1.2.1 有机缓蚀剂种类 | 第13-14页 |
§1.1.2.2 有机缓蚀剂在金属表面的吸附 | 第14-15页 |
§1.1.3 绿色化学与绿色缓蚀剂的研究进展 | 第15-18页 |
§1.1.4 缓蚀剂吸附行为研究进展 | 第18-20页 |
§1.1.4.1 缓蚀剂吸附热力学 | 第18-19页 |
§1.1.4.2 缓蚀剂吸附动力学 | 第19-20页 |
§1.1.4.3 缓蚀剂的联合吸附与协同效应 | 第20页 |
§1.1.5 缓蚀剂吸附研究方法 | 第20-22页 |
§1.1.5.1 电化学 | 第20-21页 |
§1.1.5.2 原位(高空间分辨)谱学技术 | 第21页 |
§1.1.5.3 量子化学 | 第21-22页 |
§1.1.6 缓蚀剂研究的前沿课题 | 第22-23页 |
§1.2 聚天冬氨酸研究进展 | 第23-25页 |
§1.2.1 聚天冬氨酸结构和性质特征 | 第23页 |
§1.2.2 聚天冬氨酸的应用领域 | 第23-24页 |
§1.2.3 聚天冬氨酸的合成方法简介 | 第24-25页 |
§1.3 选题依据和总体思路 | 第25-28页 |
§1.3.1 选题依据 | 第25-26页 |
§1.3.2 工作总体思路 | 第26-28页 |
第二章 实验方法及仪器 | 第28-34页 |
§2.1 阻抗测试技术简介 | 第28-29页 |
§2.2 EQU数据处理软件简介 | 第29-30页 |
§2.3 电化学测试仪器设备和数据分析软件 | 第30-32页 |
§2.4 电化学测量体系 | 第32-33页 |
§2.5 主要化学试剂 | 第33-34页 |
第三章 稳态极化法对聚天冬氨酸缓蚀作用的研究 | 第34-44页 |
§3.1 聚天冬氨酸的合成 | 第34-35页 |
§3.2 碳钢在腐蚀体系达到稳态电位时间的确定 | 第35-37页 |
§3.3 聚天冬氨酸缓蚀性能的初步测试 | 第37-40页 |
§3.3.1 极化电阻R_p与自腐蚀电流i_(corr)的关系 | 第37-39页 |
§3.3.2 PASP添加浓度对极化电阻R_p的影响 | 第39-40页 |
§3.4 聚天冬氨酸的稳态极化曲线测试 | 第40-43页 |
§3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 电化学阻抗法对聚天冬氨酸缓蚀作用的研究 | 第44-58页 |
§4.1 PASP的浓度与温度对缓蚀性能的影响 | 第44-50页 |
§4.2 PASP的缓蚀作用机理研究 | 第50-57页 |
§4.2.1 PASP缓蚀作用的吸附热力学研究 | 第53-55页 |
§4.2.2 PASP的加入对碳钢的腐蚀反应表观活化能的影响 | 第55-57页 |
§4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 聚天冬氨酸对碳钢缓蚀作用的影响因素 | 第58-62页 |
§5.1 基材表面状态对保护膜的影响 | 第58-59页 |
§5.2 采用扫描电镜方法研究硫酸体系中PASP对碳钢表面的吸附 | 第59-60页 |
§5.3 浸泡时间对缓蚀效果的影响 | 第60-61页 |
§5.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68页 |