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酸性介质中植物提取液缓蚀性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-24页
    1.1 绿色缓蚀剂的发展历程第11-12页
        1.1.1 国外绿色缓蚀剂的发展第11页
        1.1.2 国内绿色缓蚀剂的发展第11-12页
    1.2 金属的腐蚀与防护第12-17页
        1.2.1 金属的腐蚀及危害第12页
        1.2.2 金属腐蚀的形态第12-14页
        1.2.3 碳钢设备的腐蚀第14页
        1.2.4 金属腐蚀的测定方法第14-15页
        1.2.5 金属腐蚀的防护方法第15-17页
    1.3 金属缓蚀技术第17-19页
        1.3.1 缓蚀剂及绿色缓蚀剂的定义第17页
        1.3.2 缓蚀剂类型第17-18页
        1.3.3 缓蚀剂作用机理第18页
        1.3.4 缓蚀剂协同作用第18-19页
        1.3.5 影响缓蚀结果的因素第19页
    1.4 植物提取方法和研究方法第19-21页
        1.4.1 提取方法第19页
        1.4.2 缓蚀剂研究方法第19-21页
    1.5 缓蚀剂的应用技术第21-22页
        1.5.1 化学清洗中的应用第21页
        1.5.2 在石油化工中的应用第21页
        1.5.3 在化学工业中的应用第21-22页
        1.5.4 在大气腐蚀中的应用第22页
    1.6 本文选题意义、研究内容第22-24页
        1.6.1 选题意义第22页
        1.6.2 研究内容第22-23页
        1.6.3 创新性第23-24页
2 绿色植物提取液的筛选第24-31页
    2.1 实验仪器及试剂第24-25页
        2.1.1 实验仪器第24-25页
        2.1.2 实验试剂第25页
    2.2 实验方法第25-26页
        2.2.1 测定碳钢腐蚀速率—失重法第25-26页
        2.2.2 确定植物提取液缓蚀类型—电化学法第26页
    2.3 结果与讨论第26-31页
        2.3.1 失重法第26-27页
        2.3.2 电化学法第27-31页
3 单种植物提取液缓蚀性能研究第31-51页
    3.1 实验仪器、试剂及方法第31页
        3.1.1 实验仪器第31页
        3.1.2 实验试剂第31页
        3.1.3 实验方法第31页
    3.2 土酸中西瓜提取液缓蚀性能研究第31-36页
        3.2.1 腐蚀速率与西瓜提取液浓度关系第31-32页
        3.2.2 腐蚀速率与土酸浓度关系第32-33页
        3.2.3 腐蚀速率与时间关系第33页
        3.2.4 腐蚀速率与温度关系第33-34页
        3.2.5 西瓜提取液电化学研究第34-36页
        3.2.6 结论第36页
    3.3 土酸中木瓜提取液缓蚀性能研究第36-41页
        3.3.1 腐蚀速率与木瓜提取液浓度关系第36-37页
        3.3.2 腐蚀速率与土酸浓度关系第37-38页
        3.3.3 腐蚀速率与时间关系第38页
        3.3.4 腐蚀速率与温度关系第38-39页
        3.3.5 小结第39页
        3.3.6 木瓜提取液电化学研究第39-41页
    3.4 氢氟酸中西瓜提取液缓蚀性能研究第41-45页
        3.4.1 腐蚀速率与西瓜提取液浓度关系第41页
        3.4.2 腐蚀速率与氢氟酸浓度关系第41-42页
        3.4.3 腐蚀速率与时间关系第42-43页
        3.4.4 腐蚀速率与温度关系第43页
        3.4.5 小结第43页
        3.4.6 西瓜提取液电化学研究第43-45页
    3.5 氢氟酸中木瓜提取液缓蚀性能研究第45-51页
        3.5.1 腐蚀速率与木瓜浓度关系第45-46页
        3.5.2 腐蚀速率与氢氟酸浓度关系第46-47页
        3.5.3 腐蚀速率与时间关系第47页
        3.5.4 腐蚀速率与温度关系第47-48页
        3.5.5 小结第48页
        3.5.6 木瓜提取液电化学研究第48-51页
4 植物提取液的协同效应第51-68页
    4.1 实验仪器、药品及方法第51页
        4.1.1 实验仪器、药品第51页
        4.1.2 实验方法第51页
    4.2 实验过程第51-52页
    4.3 失重法研究结果第52-59页
        4.3.1 植物提取液在5%土酸中协同效应第52-55页
        4.3.2 植物提取液在5%盐酸中协同效应第55-59页
    4.4 电化学法研究结果第59-68页
        4.4.1 植物提取液在5%土酸中协同效应第59-63页
        4.4.2 植物提取液在5%盐酸中协同效应第63-68页
5 碳钢土酸清洗复合提取液研制第68-78页
    5.1 试剂、仪器及实验方法第69页
        5.1.1 实验试剂第69页
        5.1.2 实验仪器第69页
        5.1.3 实验方法第69页
    5.2 复合提取液的研制第69-71页
        5.2.1 实验部分第69-71页
    5.3 复合提取液J-XY性能评价第71-78页
        5.3.1 复合提取液J-XY的确定第71-72页
        5.3.2 腐蚀速率随J-XY浓度变化趋势第72页
        5.3.3 腐蚀速率随土酸浓度变化趋势第72-73页
        5.3.4 腐蚀速率随温度变化趋势第73-74页
        5.3.5 腐蚀速率随时间变化趋势第74-75页
        5.3.6 电化学研究第75-76页
        5.3.7 直观分析第76-78页
结论第78-79页
参考文献第79-82页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第82-83页
致谢第83页

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