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土酸溶液中铝的缓蚀剂的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-19页
    1.1 金属铝第10-11页
        1.1.1 铝的性能第10页
        1.1.2 铝在生产生活中的应用第10页
        1.1.3 铝在应用中受到的腐蚀第10-11页
    1.2 腐蚀第11-12页
        1.2.1 金属腐蚀类型第11-12页
        1.2.2 金属发生腐蚀因素第12页
    1.3 酸性清洗剂第12-14页
    1.4 缓蚀剂第14-17页
        1.4.1 缓蚀剂概念第14页
        1.4.2 缓蚀剂类型第14页
        1.4.3 缓蚀剂作用机理第14-15页
        1.4.4 缓蚀剂评价方法第15-16页
        1.4.5 缓蚀剂使用效果的影响因素第16页
        1.4.6 缓蚀剂应用领域第16-17页
    1.5 本文选题意义与研究内容第17-19页
        1.5.1 选题意义第17页
        1.5.2 研究内容第17-19页
第二章 单组份缓蚀剂筛选第19-28页
    2.1 实验材料与方法第19-24页
        2.1.1 实验仪器第19页
        2.1.2 实验试剂第19-23页
        2.1.3 实验方法第23-24页
    2.2 结果与讨论第24-27页
    2.3 小结第27-28页
第三章 高效单组份药品性能研究第28-50页
    3.1 实验材料与方法第28-30页
        3.1.1 实验仪器第28页
        3.1.2 实验试剂第28-29页
        3.1.3 实验方法第29-30页
    3.2 结果与讨论第30-49页
        3.2.1 CPB的缓蚀性能研究第30-37页
        3.2.2 STP的缓蚀性能研究第37-43页
        3.2.3 糠醛的缓蚀性能研究第43-49页
    3.3 小结第49-50页
第四章 协同型缓蚀剂的研制与性能评价第50-79页
    4.1 实验材料与方法第50-52页
        4.1.1 实验仪器第50页
        4.1.2 实验试剂第50-51页
        4.1.3 实验方法第51-52页
    4.2 STP与糠醛的协同型缓蚀剂研究第52-57页
        4.2.1 STP与糠醛的协同作用探究第52-53页
        4.2.2 STP与糠醛的协同型缓蚀剂最佳配比探究第53-55页
        4.2.3 STP与糠醛的协同型缓蚀剂电化学研究第55-57页
    4.3 STP与CPB的协同型缓蚀剂研究第57-62页
        4.3.1 STP与CPB的协同作用探究第57-58页
        4.3.2 STP与CPB的协同型缓蚀剂最佳配比探究第58-59页
        4.3.3 STP与CPB的协同型缓蚀剂电化学探究第59-62页
    4.4 STP与肉桂醛的协同型缓蚀剂研究第62-67页
        4.4.1 STP与肉桂醛的协同作用探究第62-63页
        4.4.2 STP与肉桂醛的协同型缓蚀剂最佳配比探究第63-65页
        4.4.3 STP与肉桂醛的协同型缓蚀剂电化学探究第65-67页
    4.5 STP与苯甲醛的协同型缓蚀剂研究第67-72页
        4.5.1 STP与苯甲醛的协同作用探究第67-69页
        4.5.2 STP与苯甲醛的协同型缓蚀剂最佳配比探究第69-70页
        4.5.3 STP与苯甲醛的协同型缓蚀剂电化学探究第70-72页
    4.6 1227与苯甲醛的协同型缓蚀剂研究第72-78页
        4.6.1 1227与苯甲醛的协同作用探究第72-74页
        4.6.2 1227与苯甲醛的协同型缓蚀剂最佳配比探究第74-75页
        4.6.3 1227与苯甲醛的协同型缓蚀剂电化学探究第75-78页
    4.7 小结第78-79页
第五章 复合型缓蚀剂的研制与性能评价第79-89页
    5.1 实验材料与方法第79-81页
        5.1.1 实验仪器第79页
        5.1.2 实验药品第79页
        5.1.3 实验方法第79-81页
    5.2 结果与讨论第81-88页
        5.2.1J-HM最佳配比研究第81-82页
        5.2.2 J-HM最佳使用浓度研究第82-83页
        5.2.3 J-HM最佳使用温度研究第83-84页
        5.2.4 J-HM最佳使用酸度研究第84页
        5.2.5 J-HM最佳使用时间研究第84-85页
        5.2.6 J-HM电化学研究第85-88页
    5.3 小结第88-89页
结论第89-90页
参考文献第90-98页
攻读硕士期间发表学术论文情况第98-99页
致谢第99页

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