首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

脒基修饰烷基咪唑啉类缓蚀剂合成及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-10页
1 文献综述第10-22页
    1.1 金属腐蚀现状第10-11页
    1.2 缓蚀剂的定义第11页
    1.3 缓蚀剂的分类第11-13页
        1.3.1 根据化学成分分类第11页
        1.3.2 根据对电极过程影响分类第11-12页
        1.3.3 按形成保护膜特征分类第12页
        1.3.4 按应用介质分类第12-13页
    1.4 缓蚀剂的评价方法第13-15页
        1.4.1 重量法第13-14页
        1.4.2 电化学方法第14页
        1.4.3 光电化学法第14-15页
        1.4.4 磁阻法第15页
        1.4.5 分析化学法第15页
    1.6 咪唑啉类缓蚀剂概述第15-19页
        1.6.1 咪唑啉及其衍生物的结构和特点第15-16页
        1.6.2 咪唑啉及其衍生物的合成第16-17页
        1.6.3 咪唑啉类缓蚀剂缓蚀机理概述第17-19页
    1.7 脒类化合物特点和合成方法第19-21页
        1.7.1 脒类化合物第19-20页
        1.7.2 脒基的合成第20-21页
    1.8 本课题的研究意义及内容第21-22页
2 缓蚀剂的合成与表征第22-32页
    2.1 实验所需仪器和使用试剂第22-23页
        2.1.1 实验仪器第22-23页
        2.1.2 实验药品第23页
    2.2 2-烷基-1-胺乙基咪唑啉中间体的合成第23-26页
        2.2.1 2-十七烷基-1-胺乙基咪唑啉(IMD-4)中间体的合成第24-25页
        2.2.2 2-十七烷基-1-胺乙基咪唑啉中间体合成条件优化第25页
        2.2.3 其他三种烷基咪唑啉中间的合成及表征第25-26页
    2.3 脒基修饰烷基咪唑啉的合成第26-31页
        2.3.1 N,N-二甲基-N'-(2-(2-十七烷基-1-咪唑啉基)乙烷基)乙脒(AIM-4)的合成第27-28页
        2.3.2 AIM-4的合成条件优化第28-29页
        2.3.3 AIM-1、AIM-2、AIM-3的合成及表征第29-31页
    2.4 小结第31-32页
3 缓蚀剂的缓蚀性能测试第32-69页
    3.1 实验仪器与所需试剂第32-33页
        3.1.1 实验仪器第32页
        3.1.2 所需试剂第32-33页
    3.2 实验材料与测试方法第33-35页
        3.2.1 实验材料第33页
        3.2.2 测试方法第33-35页
    3.3 AIM-1的缓蚀性能测试第35-43页
        3.3.1 缓蚀率与缓蚀剂浓度的关系第35-38页
        3.3.2 缓蚀率与酸浸温度的关系第38-39页
        3.3.3 缓蚀率与酸浓度的关系第39-40页
        3.3.4 平均腐蚀速率与酸浸时间的关系第40-41页
        3.3.5 平均腐蚀速率与溶液中Fe~_(3+)浓度的关系第41-43页
    3.4 AIM-2的缓蚀性能测试第43-51页
        3.4.1 缓蚀率与缓蚀剂溶度的关系第43-46页
        3.4.2 缓蚀率与酸浸温度的关系第46-47页
        3.4.3 缓蚀率与酸浓度的关系第47-48页
        3.4.4 平均腐蚀速率与酸浸时间的关系第48-49页
        3.4.5 平均腐蚀速率与溶液中Fe~_(3+)浓度的关系第49-51页
    3.5 AIM-3的缓蚀性能测试第51-59页
        3.5.1 缓蚀率与缓蚀剂溶度的关系第51-54页
        3.5.2 缓蚀率与酸浸温度的关系第54-55页
        3.5.3 缓蚀率与酸浓度的关系第55-56页
        3.5.4 平均腐蚀速率与酸浸时间的关系第56-57页
        3.5.5 平均腐蚀速率与溶液中Fe~(3+)浓度的关系第57-59页
    3.6 AIM-4的缓蚀性能测试第59-66页
        3.6.1 缓蚀率与缓蚀剂溶度的关系第59-62页
        3.6.2 缓蚀率与酸浸温度的关系第62-63页
        3.6.3 缓蚀率与酸浓度的关系第63-64页
        3.6.4 平均腐蚀速率与酸浸时间的关系第64-65页
        3.6.5 平均腐蚀速率与溶液中Fe~_(3+)浓度的关系第65-66页
    3.7 SEM腐蚀形貌分析第66-68页
    3.8 小结第68-69页
4 缓蚀剂的缓蚀机理分析第69-79页
    4.1 吸附等温模型第69-74页
        4.1.1 AIM-1缓蚀剂等温吸附模型第69-70页
        4.1.2 AIM-2缓蚀剂等温吸附模型第70-71页
        4.1.3 AIM-3缓蚀剂等温吸附模型第71-72页
        4.1.4 AIM-4缓蚀剂等温吸附模型第72-73页
        4.1.5 吸附自由能第73-74页
    4.2 腐蚀动力学研究第74-77页
    4.3 电极过程作用系数分析第77-78页
    4.4 小结第78-79页
结论第79-81页
参考文献第81-84页
附录 相关化合物的IR、i~RNMR、HRMS谱图第84-92页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第92-93页
致谢第93-94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:基于复杂系统理论的网络信息资源分布规律建模研究
下一篇:有序大孔—介孔TiO2复合材料的制备及其性能研究