H2S/CO2体系油溶性缓蚀剂的开发
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
·引言 | 第14页 |
·CO_2/H_2S环境中的腐蚀类型 | 第14-15页 |
·CO_2腐蚀机理 | 第14-15页 |
·H_2S腐蚀机理 | 第15页 |
·CO_2/H_2S共存腐蚀研究 | 第15-17页 |
·CO_2/H_2S共存腐蚀规律 | 第15-16页 |
·CO_2、H_2S共存条件下的腐蚀影响因素 | 第16-17页 |
·H_2S/CO_2腐蚀的防护控制措施 | 第17页 |
·油溶性缓蚀剂 | 第17-18页 |
·油溶性缓蚀剂分类 | 第17页 |
·油溶性缓蚀剂的缓蚀作用机理 | 第17-18页 |
·H_2S/CO_2体系油溶性缓蚀剂研究 | 第18-24页 |
·油溶性咪唑啉合成工艺研究 | 第19-20页 |
·咪唑啉类缓蚀剂结构与缓蚀性能研究 | 第20页 |
·油溶性咪唑啉缓蚀剂的改性 | 第20-21页 |
·咪唑啉酰胺 | 第21页 |
·咪唑啉缓蚀剂与其他表面活性剂复配 | 第21-22页 |
·咪唑啉缓蚀剂在现场的应用 | 第22页 |
·酰胺类缓蚀剂 | 第22-23页 |
·其他抗CO_2/H_2S油溶性缓蚀剂 | 第23-24页 |
·本课题研究的目的和意义及研究内容 | 第24-26页 |
·研究本课题的意义和目的 | 第24页 |
·本课题主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-32页 |
·实验方案 | 第26页 |
·实验材料与仪器 | 第26-28页 |
·研究方法 | 第28-31页 |
·缓蚀剂合成 | 第28-29页 |
·缓蚀剂静态失重评价 | 第29-30页 |
·动态失重试验 | 第30页 |
·电化学实验 | 第30-31页 |
·红外光谱分析 | 第31-32页 |
第三章 咪唑啉缓蚀剂缓蚀效果的影响因素研究 | 第32-44页 |
·疏水基团碳链长度对咪唑啉缓蚀性能的影响 | 第32-38页 |
·饱和脂肪酸咪唑啉的合成 | 第32页 |
·咪唑啉油溶性测试 | 第32-33页 |
·缓蚀剂的红外表征 | 第33-34页 |
·静态失重评价 | 第34-36页 |
·缓蚀机理分析 | 第36-38页 |
·催化剂的选择 | 第38-43页 |
·油酸咪唑啉的合成 | 第38-39页 |
·红外光谱测试 | 第39-40页 |
·静态失重评价 | 第40-41页 |
·缓蚀机理分析 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第四章 咪唑啉合成中工业酸的选择及合成工艺研究 | 第44-56页 |
·工业脂肪酸系列缓蚀剂 | 第44-46页 |
·工业脂肪酸咪唑啉和成 | 第44页 |
·工业脂肪酸系列缓蚀剂油溶性测试 | 第44-45页 |
·工业脂肪酸系列缓蚀剂静态失重评价 | 第45-46页 |
·1#酸和2#酸咪唑啉及其衍生物 | 第46-52页 |
·1#酸和2#酸咪唑啉及其衍生物的合成 | 第47页 |
·油溶性测试 | 第47页 |
·产物红外表征 | 第47-49页 |
·静态失重评价 | 第49-52页 |
·缓蚀剂与表面活性剂复配 | 第52-55页 |
·1#酸酰胺与表面活性剂复配 | 第53-54页 |
·1#酸酰胺和咪唑啉与OP-15复配 | 第54页 |
·D2和T-653与Teuax复配 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第五章 咪唑啉缓蚀剂及其衍生物的动态失重评价 | 第56-66页 |
·低压环境 | 第56-59页 |
·动态高压釜试验 | 第56页 |
·国外缓蚀剂的动态失重评价结果 | 第56-57页 |
·1#和2#酸咪唑啉衍生物动态失重评价 | 第57-58页 |
·咪唑啉衍生物在气液两相中的缓蚀效果评价 | 第58-59页 |
·中压环境 | 第59-61页 |
·咪唑啉衍生物在不同压力下的动态失重评价 | 第59页 |
·1#酸咪唑啉衍生物在动态下的缓蚀性能研究 | 第59-60页 |
·1#酸咪唑啉衍生物的改性 | 第60-61页 |
·咪唑啉衍生物在高压环境下的缓蚀性能研究 | 第61-62页 |
·油溶性缓蚀剂吸附膜寿命研究 | 第62-66页 |
第六章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第74-76页 |
作者及导师简介 | 第76-77页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第77-78页 |