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壳聚糖改性聚天冬氨酸聚合物的制备及其阻垢缓蚀机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第14-33页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 循环冷却水系统及技术第15-19页
        1.2.1 循环冷却水系统存在的问题第15页
        1.2.2 结垢与腐蚀第15页
        1.2.3 阻垢剂及其发展过程第15-16页
        1.2.4 阻垢剂的种类第16-17页
        1.2.5 阻垢作用机理第17-18页
        1.2.6 缓蚀剂发展概况第18页
        1.2.7 缓蚀剂分类第18-19页
        1.2.8 缓蚀剂的缓蚀机理第19页
    1.3 聚天冬氨酸研究进展第19-23页
        1.3.1 聚天冬氨酸阻垢缓蚀性能研究进展第20-21页
        1.3.2 聚天冬氨酸改性研究进展第21-23页
    1.4 壳聚糖研究进展第23-25页
        1.4.1 壳聚糖阻垢缓蚀性能研究进展第23-24页
        1.4.2 壳聚糖改性研究进展第24-25页
    1.5 分子动力学模拟第25-28页
        1.5.1 分子动力学的应用第25-26页
        1.5.2 系综第26页
        1.5.3 力场的选择第26-27页
        1.5.4 边界条件第27页
        1.5.5 模拟退火第27-28页
    1.6 研究中存在的问题第28-29页
    1.7 研究目的和内容第29-33页
        1.7.1 研究目的第29-30页
        1.7.2 研究内容第30-32页
        1.7.3 技术路线第32-33页
第2章 壳聚糖改性聚天冬氨酸聚合物的制备第33-63页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-40页
        2.2.1 实验试剂与仪器第34-35页
        2.2.2 PASP与PASP-CS制备方法第35-37页
        2.2.3 红外光谱测定第37-39页
        2.2.4 阻垢性能测试第39-40页
        2.2.5 正交实验的设计第40页
        2.2.6 产物阻垢性能比较第40页
    2.3 结果与讨论第40-61页
        2.3.1 红外光谱分析第40-42页
        2.3.2 聚琥珀酰亚胺合成条件的优化第42-49页
        2.3.3 聚天冬氨酸合成条件的优化第49-53页
        2.3.4 EPASP性能的优化第53-55页
        2.3.5 壳聚糖改性聚天冬氨酸聚合物合成条件的优化第55-60页
        2.3.6 自制与市售PASP阻垢性能比较第60页
        2.3.7 PASP-CS、PASP与CS混合物、PASP和CS阻垢性能比较第60-61页
    2.4 本章小结第61-63页
第3章 壳聚糖改性聚天冬氨酸聚合物阻垢性能与阻垢机理研究第63-80页
    3.1 引言第63页
    3.2 实验部分第63-66页
        3.2.1 实验用水第63-64页
        3.2.2 实验试剂第64页
        3.2.3 实验仪器第64页
        3.2.4 阻垢性能测试第64-65页
        3.2.5 分散氧化铁的性能测试第65页
        3.2.6 抑制锌离子性能评定第65页
        3.2.7 垢样的晶型分析第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-78页
        3.3.1 PASP-CS对碳酸钙阻垢效率研究第66-71页
        3.3.2 PASP-CS对磷酸钙阻垢效率研究第71-72页
        3.3.3 PASP-CS对硫酸钙阻垢效率研究第72-74页
        3.3.4 PASP-CS对氧化铁的分散作用第74页
        3.3.5 稳定锌离子性能第74-75页
        3.3.6 钙垢电镜扫描第75-76页
        3.3.7 碳酸钙垢X-射线衍射(XRD)分析第76-77页
        3.3.8 磷酸钙垢X-射线衍射(XRD)分析第77-78页
    3.4 本章小结第78-80页
第4章 壳聚糖改性聚天冬氨酸聚合物缓蚀性能与缓蚀机理研究第80-96页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 实验部分第81-84页
        4.2.1 缓蚀性能测试第81-82页
        4.2.2 极化曲线第82页
        4.2.3 交流阻抗图谱第82-83页
        4.2.4 扫描电镜第83页
        4.2.5 PASP-CS应用性能比较第83-84页
    4.3 结果与讨论第84-94页
        4.3.1 缓蚀性能研究第84-85页
        4.3.2 温度对缓蚀性能的影响第85页
        4.3.3 pH对缓蚀性能的影响第85-86页
        4.3.4 极化曲线测试第86-88页
        4.3.5 交流阻抗图谱第88-90页
        4.3.6 碳钢电镜扫描第90-92页
        4.3.7 碳钢XRD分析第92页
        4.3.8 PASP-CS应用性能比较研究第92-94页
    4.4 本章小结第94-96页
第5章 壳聚糖改性聚天冬氨酸聚合物阻垢机理分子动力学模拟第96-123页
    5.1 引言第96页
    5.2 模型的构建及模拟方法第96-105页
        5.2.1 模型的构建第97-102页
        5.2.2 分子动力学模拟第102页
        5.2.3 模型平衡判据第102-105页
    5.3 结果与讨论第105-121页
        5.3.1 聚合物与晶面结合能第105-110页
        5.3.2 水分子的作用第110-113页
        5.3.3 聚合物在晶面的形变第113-116页
        5.3.4 对关联函数第116-120页
        5.3.5 模拟结果与实验结果的比较第120-121页
    5.4 本章小结第121-123页
第6章 壳聚糖改性聚天冬氨酸聚合物缓蚀机理的分子动力学模拟第123-137页
    6.1 引言第123页
    6.2 模型的构建与模拟第123-128页
        6.2.1 构建Fe晶面的超晶胞第123-124页
        6.2.2 构建聚合物模型第124页
        6.2.3 动力学模拟第124-126页
        6.2.4 模型平衡判断第126-128页
    6.3 结果与讨论第128-136页
        6.3.1 聚合物与碳钢晶面的结合能第128-130页
        6.3.2 碳钢模拟中水分子的作用第130-131页
        6.3.3 聚合物在Fe(110)晶面的形变第131-132页
        6.3.4 对关联函数第132-135页
        6.3.5 模拟结果与实验结果的比较第135-136页
    6.4 本章小结第136-137页
第7章 结论与展望第137-140页
    7.1 结论第137-139页
    7.2 创新点第139页
    7.3 展望第139-140页
致谢第140-141页
参考文献第141-156页
攻读博士学位期间发表论文及专利第156页

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