咪唑啉类缓蚀剂的合成与缓蚀性能研究
| 0 前言 | 第1-8页 |
| 1 文献综述 | 第8-23页 |
| ·缓蚀剂的定义 | 第8页 |
| ·咪唑啉表面活性剂的合成 | 第8-11页 |
| ·引言 | 第8-10页 |
| ·咪唑啉中间体的合成 | 第10-11页 |
| ·咪唑啉的季铵化反应 | 第11页 |
| ·缓蚀剂作用研究方法的进展 | 第11-17页 |
| ·缓蚀剂在金属表面的吸附理论 | 第12-15页 |
| ·缓蚀机理的研究方法 | 第15-16页 |
| ·软硬酸碱理论在绿色缓蚀剂中的应用 | 第16-17页 |
| ·咪唑啉类缓蚀剂在不同介质中的应用及缓蚀机理 | 第17-22页 |
| ·咪唑啉类缓蚀剂的结构 | 第17页 |
| ·咪唑啉缓蚀剂的分类 | 第17-18页 |
| ·咪唑啉类缓蚀剂在化学清洗中的应用 | 第18-19页 |
| ·咪唑啉类缓蚀剂在油气田中的应用 | 第19-20页 |
| ·咪唑啉类缓蚀剂的缓蚀机理及缓蚀机理模型研究 | 第20-22页 |
| ·本课题研究的目的、意义 | 第22-23页 |
| 2 实验部分 | 第23-36页 |
| ·实验仪器、药品 | 第23-24页 |
| ·烷基咪唑啉中间体的合成 | 第24-31页 |
| ·反应原理 | 第24页 |
| ·咪唑啉中间体的合成 | 第24-25页 |
| ·咪唑啉中间体含量分析 | 第25页 |
| ·最佳反应条件的确定 | 第25-26页 |
| ·反应结果及讨论 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| ·酰胺基烷基咪唑啉中间体的合成 | 第31-34页 |
| ·反应原理 | 第31页 |
| ·酰胺基咪唑啉中间体的合成 | 第31页 |
| ·反应结果及讨论 | 第31-34页 |
| ·小结 | 第34页 |
| ·咪唑啉的季铵化反应 | 第34-36页 |
| 3 不同介质中咪唑啉缓蚀剂的缓蚀性能测试 | 第36-58页 |
| ·酸性溶液中咪唑啉缓蚀剂对碳钢的缓蚀性能 | 第36-43页 |
| ·实验材料和实验方法 | 第36页 |
| ·实验结果及讨论 | 第36-43页 |
| ·酸性介质中咪唑啉类缓蚀剂对金属铜的缓蚀性能研究 | 第43-45页 |
| ·缓蚀剂性能测定 | 第43页 |
| ·结果与讨论 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| ·缓蚀剂在模拟油田回注水中的缓蚀性能的研究 | 第45-46页 |
| ·引言 | 第45页 |
| ·缓蚀介质的配制与实验材料评价 | 第45-46页 |
| ·缓蚀性能评价 | 第46页 |
| ·实验结果及讨论 | 第46-58页 |
| ·浓度对缓蚀效果的影响 | 第47-48页 |
| ·pH值对缓蚀效果的影响 | 第48-51页 |
| ·温度对缓蚀效果的影响 | 第51-53页 |
| ·除氧对缓蚀效果的影响 | 第53页 |
| ·矿化度对缓蚀效果的影响 | 第53-55页 |
| ·溶液性能、缓蚀剂分子结构对缓蚀性能的影响 | 第55-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 4 咪唑啉缓蚀剂缓蚀机理探讨 | 第58-66页 |
| ·引言 | 第58页 |
| ·实验材料与方法 | 第58-59页 |
| ·咪唑啉化合物的缓蚀剂类型 | 第59-60页 |
| ·咪唑啉缓蚀剂在酸性介质中的缓蚀机理 | 第60-64页 |
| ·咪唑啉缓蚀剂在酸性介质中的吸附热力学 | 第60-63页 |
| ·咪唑啉缓蚀剂在电极上的吸附动力学 | 第63-64页 |
| ·咪唑啉化合物在金属表面的吸附作用方式 | 第64-65页 |
| ·小结 | 第65-66页 |
| 5 咪唑啉缓蚀体系的协同作用研究 | 第66-73页 |
| ·引言 | 第66页 |
| ·实验材料与方法 | 第66页 |
| ·咪唑啉与几种物质的协同作用 | 第66-73页 |
| ·咪唑啉类缓蚀剂与钼酸盐的协同缓蚀作用 | 第66-70页 |
| ·咪唑啉与水合肼的协同作用 | 第70-71页 |
| ·小结 | 第71-73页 |
| 6 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-83页 |