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超临界CO2/H2O环境下缓蚀剂的作用机制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-25页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 CO_2腐蚀研究第10-19页
        1.2.1 CO_2腐蚀机理第11-12页
        1.2.2 CO_2腐蚀的影响因素第12-17页
        1.2.3 超临界二氧化碳腐蚀研究进展第17-19页
    1.3 CO_2缓蚀剂第19-25页
        1.3.1 常用CO_2缓蚀剂第20-22页
        1.3.2 CO_2缓蚀剂的发展前景第22-25页
2 实验部分第25-32页
    2.1 前言第25页
    2.2 实验材料及介质第25-26页
        2.2.1 实验材料第25页
        2.2.2 化学试剂第25-26页
        2.2.3 实验中所涉及的仪器、设备第26页
    2.3 实验方法第26-28页
    2.4 电化学测试第28-30页
        2.4.1 电化学阻抗谱第29页
        2.4.2 动电位扫描测试第29-30页
        2.4.3 电化学测试具体实验步骤第30页
    2.5 表面分析方法第30-32页
        2.5.1 场发射扫描电子显微镜及能谱分析第30-31页
        2.5.2 X射线光电子能谱第31-32页
3 结果与讨论第32-70页
    3.1 超临界与非超临界CO_2-H_2O环境下碳钢的腐蚀行为研究第32-37页
        3.1.1 失重结果第32-33页
        3.1.2 高温高压电化学测试第33-36页
        3.1.3 SEM和EDS测试第36-37页
    3.2 超临界CO_2环境下咪唑啉缓蚀剂对碳钢缓蚀作用研究第37-42页
        3.2.1 失重结果第37页
        3.2.2 高温高压电化学测试第37-41页
        3.2.3 SEM和EDS测试第41-42页
    3.3 KI对咪唑啉缓蚀剂作用行为的影响第42-52页
        3.3.1 失重结果第42-43页
        3.3.2 高温高压电化学测试第43-47页
        3.3.3 SEM和EDS测试第47-48页
        3.3.4 微分电容曲线第48-49页
        3.3.5 XPS测试结果第49-52页
    3.4 超临界与非超临界CO_2环境下月桂酸对碳钢缓蚀作用研究第52-56页
        3.4.1 失重结果第52-53页
        3.4.2 动电位极化曲线测试第53-54页
        3.4.3 SEM和EDS测试结果第54-55页
        3.4.4 润湿性测试第55-56页
    3.5 超临界CO_2环境下2-巯基苯并噻唑对碳钢缓蚀作用研究第56-70页
        3.5.1 失重测量第57页
        3.5.2 高温高压电化学测试第57-61页
        3.5.3 SEM表面分析第61页
        3.5.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第61-66页
        3.5.5 量子化学计算第66-70页
4 结论第70-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-88页
附录1 攻读硕士学位期间研究成果第88页

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