摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 文献综述 | 第10-31页 |
1.1 缓蚀剂 | 第10-22页 |
1.1.1 缓蚀剂的定义和特点 | 第10-11页 |
1.1.2 缓蚀剂的发展历史 | 第11-12页 |
1.1.3 缓蚀剂的分类 | 第12页 |
1.1.4 铜及其缓蚀剂 | 第12-16页 |
1.1.5 缓蚀剂作用机理 | 第16-19页 |
1.1.6 缓蚀剂的研究方法 | 第19-22页 |
1.2 阻垢剂 | 第22-29页 |
1.2.1 阻垢剂的发展历程 | 第23-24页 |
1.2.2 阻垢剂阻垢性能的研究及评价方法 | 第24-25页 |
1.2.3 阻垢剂的分类 | 第25-27页 |
1.2.4 阻垢剂作用机理 | 第27-29页 |
1.3 有待进一步研究的问题 | 第29页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第29-31页 |
2 试验材料与方法 | 第31-34页 |
2.1 仪器与设备 | 第31页 |
2.2 药品及试件 | 第31-34页 |
2.2.1 缓蚀剂 | 第31-33页 |
2.2.2 阻垢剂 | 第33页 |
2.2.3 试件 | 第33页 |
2.2.4 腐蚀介质 | 第33-34页 |
3 实验内容 | 第34-60页 |
3.1 缓蚀剂的制备和缓蚀剂性能测试 | 第34-44页 |
3.1.1 DG1制备工艺改进 | 第34-37页 |
3.1.2 锡黄铜在淡水中缓蚀试验 | 第37-44页 |
3.1.3 锡黄铜在海水中缓蚀试验 | 第44页 |
3.2 阻垢实验 | 第44-57页 |
3.2.1 各种阻垢剂的单独使用效果实验 | 第51-54页 |
3.2.2 阻垢剂间的复配试验 | 第54-55页 |
3.2.3 阻垢剂同缓蚀剂间的复配试验 | 第55-57页 |
3.3 复合药剂的缓蚀性能测试 | 第57-60页 |
3.3.1 电化学实验 | 第57-58页 |
3.3.2 动态挂片实验 | 第58-60页 |
4 结果与讨论 | 第60-68页 |
4.1 DG1的制备 | 第60-62页 |
4.1.1 DG1合成条件的选择 | 第60-61页 |
4.1.2 DG1结晶条件的改进 | 第61-62页 |
4.2 复合型缓蚀剂DG2的制备 | 第62-65页 |
4.2.1 缓蚀剂使用浓度的选择 | 第62-63页 |
4.2.2 复合缓蚀剂配比的确定 | 第63-64页 |
4.2.3 对缓蚀剂DG2类型的判断和缓蚀机理的探讨 | 第64-65页 |
4.3 阻垢剂的选择 | 第65-67页 |
4.4 阻垢剂的加入对DG2缓蚀性能的影响 | 第67-68页 |
5 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
附录一 酸碱理论 | 第74-77页 |
附录二 实验仪器图 | 第77-80页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第82页 |