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设备冷却水系统缓蚀剂机理及其效率实验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 设备冷却水系统的概况第9-11页
        1.1.1 设备冷却水系统功能第9页
        1.1.2 设备冷却水常见腐蚀问题第9-10页
        1.1.3 国内外核电站缓蚀剂研究应用概况第10-11页
    1.2 缓蚀剂类型与机理第11-14页
        1.2.1 按化学组成分类第11页
        1.2.2 按对电极过程影响分类第11-13页
        1.2.3 按形成保护膜特征分类第13-14页
        1.2.4 缓蚀剂的其他分类方法第14页
    1.3 常用冷却水系统缓蚀剂第14-16页
        1.3.1 碳钢缓蚀剂第14-15页
        1.3.2 铜缓蚀剂第15-16页
    1.4 缓蚀剂的实验研究方法第16-19页
        1.4.1 重量法第16-17页
        1.4.2 电化学方法第17-18页
        1.4.3 微观分析方法第18-19页
    1.5 研究内容及意义第19-20页
第二章 单组分亚硝酸钠与钼酸钠对碳钢的缓蚀性能第20-29页
    2.1 实验条件第20页
    2.2 实验材料与仪器第20-22页
    2.3 电极制作及表面处理第22-23页
        2.3.1 工作电极制作第22-23页
        2.3.2 环氧树脂配制第23页
        2.3.3 电极表面处理第23页
    2.4 实验方法及步骤第23-24页
    2.5 实验结果分析与讨论第24-28页
        2.5.1 亚硝酸钠缓蚀效率第24-26页
        2.5.2 钼酸钠缓蚀效率第26-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第三章 亚硝酸钠与钼酸钠复配物对碳钢的缓蚀性能第29-44页
    3.1 实验介绍第29-30页
    3.2 开路电位第30-31页
    3.3 极化曲线实验第31-37页
    3.4 电化学阻抗实验第37-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 TTA 对铜的缓蚀性能第44-67页
    4.1 紫铜的挂片实验第44-60页
        4.1.1 材料及试剂第44页
        4.1.2 挂片实验条件第44-45页
        4.1.3 未去除表面氧化膜的挂片实验结果第45-53页
        4.1.4 去除表面氧化膜后挂片的失重数据第53-55页
        4.1.5 亚硝酸钠溶液中添加 TTA 对紫铜的缓蚀效率第55-56页
        4.1.6 从磷酸三钠转换到亚硝酸钠缓蚀剂氧化膜变化第56-60页
    4.2 电化学分析第60-66页
        4.2.1 极化曲线第60-64页
        4.2.2 交流阻抗曲线第64-66页
    4.3 本章小结第66-67页
第五章 全文总结第67-69页
    5.1 主要结论第67-68页
    5.2 研究展望第68-69页
参考文献第69-71页
致谢第71-72页
攻读硕士期间已发表或录用的论文第72页

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