摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
1.1 油气田开发中面临的主要问题 | 第11-13页 |
1.1.1 油气田开发中的腐蚀问题 | 第11-12页 |
1.1.2 油气田开发中的垢害 | 第12-13页 |
1.2 油气田回注水系统缓蚀阻垢技术研究进展 | 第13-15页 |
1.2.1 表面保护技术的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 缓蚀阻垢剂的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 化学镀镍技术 | 第15-20页 |
1.3.1 化学镀镍技术的发展 | 第15-16页 |
1.3.2 化学镀镍技术的特点 | 第16页 |
1.3.3 化学镀镍的机理 | 第16-18页 |
1.3.4 稀土化学镀镍的发展现状 | 第18-20页 |
1.4 固体表面黏附性能研究概述 | 第20-21页 |
1.4.1 固-液界面相互作用 | 第20页 |
1.4.2 固体表面的接触角与表面自由能 | 第20-21页 |
1.4.3 固体表面自由能与缓蚀阻垢的关系 | 第21页 |
1.5 改性壳聚糖缓蚀阻垢性能研究进展 | 第21-25页 |
1.5.1 壳聚糖的性质 | 第21-23页 |
1.5.2 改性壳聚糖的应用 | 第23-24页 |
1.5.3 壳聚糖缓蚀阻垢的机理及研究现状 | 第24-25页 |
1.6 本文的研究内容及意义 | 第25-27页 |
2 实验方法 | 第27-40页 |
2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2 实验主要仪器及药品 | 第27-28页 |
2.3 改性化学镀镍磷合金层的制备及性能研究 | 第28-35页 |
2.3.1 改性化学镀镍磷合金层的制备方法 | 第28-32页 |
2.3.3 化学镀镍磷合金层结构表征及性能评价 | 第32-35页 |
2.4 不同分子量壳聚糖接枝丙烯酰胺的制备及性能研究 | 第35-40页 |
2.4.1 壳聚糖的降解 | 第35页 |
2.4.2 相对分子量的测定 | 第35-37页 |
2.4.3 脱乙酰度的测定 | 第37页 |
2.4.4 丙烯酰胺接枝壳聚糖的制备方法 | 第37-38页 |
2.4.5 结构表征 | 第38页 |
2.4.6 耐蚀性能评价 | 第38-39页 |
2.4.7 阻垢性能评价 | 第39-40页 |
3 改性化学镀镍磷合金层性能研究 | 第40-63页 |
3.1 稀土改性化学镀镍磷合金层性能研究 | 第40-49页 |
3.1.1 稀土氧化物的优选 | 第40-41页 |
3.1.2 稀土Nd和La添加量的优选 | 第41-43页 |
3.1.3 稀土Nd和La对镍磷镀层合金性能的影响 | 第43-49页 |
3.2 PEG改性化学镀镍磷合金层性能研究 | 第49-56页 |
3.2.1 不同分子量PEG对表面自由能和耐蚀性能的影响 | 第50-51页 |
3.2.2 PEG2000对沉积速率的影响 | 第51-52页 |
3.2.3 PEG2000对镀层形貌的影响 | 第52-53页 |
3.2.4 PEG对镀层硬度的影响 | 第53页 |
3.2.5 PEG2000对镀层耐蚀性能的影响 | 第53-54页 |
3.2.6 PEG2000对镀层阻垢性能的影响 | 第54-56页 |
3.3 共同改性化学镀镍磷合金层性能研究 | 第56-61页 |
3.3.1 稀土和PEG2000共同改性对沉积速率的影响 | 第56-57页 |
3.3.2 稀土和PEG2000共同改性对镀层形貌的影响 | 第57页 |
3.3.3 稀土和PEG2000共同改性对镀层硬度的影响 | 第57-58页 |
3.3.4 稀土和PEG2000共同改性对镀层阻垢性能的影响 | 第58-59页 |
3.3.5 稀土和PEG共同改性对镀层耐蚀性能的影响 | 第59-61页 |
3.3.6 稀土和PEG对Ni-P镀层共同改性的机理分析 | 第61页 |
3.4 小结 | 第61-63页 |
4 改性壳聚糖缓蚀阻垢剂的性能研究 | 第63-69页 |
4.1 不同分子量壳聚糖的制备 | 第63-64页 |
4.1.1 相对分子质量的测定 | 第63页 |
4.1.2 壳聚糖的降解 | 第63-64页 |
4.2 丙烯酰胺接枝壳聚糖的性能评价 | 第64-68页 |
4.2.1 丙烯酰胺接枝壳聚糖红外光谱分析 | 第64-65页 |
4.2.2 丙烯酰胺接枝壳聚糖耐蚀性分析 | 第65-67页 |
4.2.3 丙烯酰胺接枝壳聚糖阻垢性分析 | 第67-68页 |
4.3 小结 | 第68-69页 |
5 结论 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第77页 |