双曼尼希碱型酸化缓蚀剂的合成及性能评价
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 酸化缓蚀剂概述 | 第9-10页 |
1.2 曼尼希碱研究概述 | 第10-11页 |
1.3 油井酸化原理 | 第11-12页 |
1.4 缓蚀剂评价方法 | 第12-13页 |
1.4.1 失重挂片法 | 第12页 |
1.4.2 电化学法 | 第12-13页 |
1.4.3 扫描电镜法 | 第13页 |
1.4.4 理论计算法 | 第13页 |
1.5 研究目的意义 | 第13-14页 |
1.6 论文创新点 | 第14-15页 |
第2章 论文研究思路 | 第15-19页 |
2.1 缓蚀剂作用机理 | 第15-16页 |
2.2 缓蚀剂分子设计 | 第16-17页 |
2.2.1 设计依据 | 第16页 |
2.2.2 原料选择 | 第16-17页 |
2.3 反应机理 | 第17-18页 |
2.4 论文研究路线 | 第18-19页 |
第3章 双曼尼希碱缓蚀剂的合成及表征 | 第19-37页 |
3.1 实验仪器及试剂 | 第19页 |
3.2 实验方法 | 第19-20页 |
3.3 双曼尼希碱缓蚀剂的合成 | 第20-25页 |
3.3.1 缓蚀剂-Ⅰ的合成 | 第20-21页 |
3.3.2 缓蚀剂-Ⅱ的合成 | 第21-22页 |
3.3.3 缓蚀剂-Ⅲ的合成 | 第22-23页 |
3.3.4 缓蚀剂-Ⅳ的合成 | 第23-24页 |
3.3.5 缓蚀剂-Ⅴ的合成 | 第24-25页 |
3.4 缓蚀剂-(Ⅰ~Ⅴ)性能对比 | 第25-26页 |
3.5 缓蚀剂-(Ⅰ~Ⅴ)分子结构表征谱图 | 第26-30页 |
3.5.1 红外表征谱图 | 第26-29页 |
3.5.2 核磁表征谱图 | 第29-30页 |
3.6 缓蚀剂-Ⅳ合成条件优化 | 第30-35页 |
3.6.1 单因素实验 | 第30-34页 |
3.6.2 正交实验 | 第34-35页 |
3.7 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 双曼尼希碱缓蚀剂的性能评价 | 第37-53页 |
4.1 实验仪器及试剂 | 第37页 |
4.2 实验评价方法 | 第37-40页 |
4.2.1 在酸液体系中评价方法 | 第38-39页 |
4.2.2 在盐水体系中评价方法 | 第39-40页 |
4.3 常压静态条件下缓蚀剂性能的评价 | 第40-42页 |
4.3.1 缓蚀剂质量分数对缓蚀剂性能的影响 | 第40-41页 |
4.3.2 酸液温度对缓蚀剂性能的影响 | 第41页 |
4.3.3 酸液浓度对缓蚀剂性能的影响 | 第41-42页 |
4.4 高温高压条件下缓蚀剂性能的评价 | 第42-44页 |
4.4.1 酸液温度对缓蚀剂性能的影响 | 第42-43页 |
4.4.2 酸液浓度对缓蚀剂性能的影响 | 第43-44页 |
4.4.3 缓蚀剂质量分数对缓蚀剂性能的影响 | 第44页 |
4.5 缓蚀剂在不同酸液类型中评价 | 第44-48页 |
4.5.1 土酸中缓蚀剂的性能评价 | 第44-46页 |
4.5.2 硝酸中缓蚀剂的性能评价 | 第46-47页 |
4.5.3 硫酸中缓蚀剂的性能评价 | 第47-48页 |
4.6 缓蚀剂在盐水体系中的评价 | 第48-50页 |
4.6.1 NaCl溶液中缓蚀剂的性能评价 | 第48-49页 |
4.6.2 工业循环水中缓蚀剂性能评价 | 第49-50页 |
4.7 分散性实验 | 第50-51页 |
4.8 配伍性实验 | 第51页 |
4.9 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 双曼尼希碱缓蚀剂作用机理分析 | 第53-66页 |
5.1 实验仪器及试剂 | 第53页 |
5.2 电化学曲线分析 | 第53-58页 |
5.2.1 电化学极化曲线法 | 第53-55页 |
5.2.2 电化学交流阻抗谱法 | 第55-58页 |
5.3 扫描电镜分析 | 第58-60页 |
5.4 X射线能谱分析 | 第60-63页 |
5.5 分子动力学模拟 | 第63-65页 |
5.5.1 初始构型的构建 | 第63页 |
5.5.2 平衡吸附构型模拟计算 | 第63-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 总结 | 第66-68页 |
6.1 论文主要结论 | 第66-67页 |
6.2 今后工作建议 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第73页 |