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巯基醇类化合物的缓蚀性能及协同机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题的研究背景第9-12页
        1.1.1 碳钢在二氧化碳介质中的腐蚀第9-11页
        1.1.2 碳钢在氯离子介质中的腐蚀第11-12页
    1.2 石油化工设备的防腐蚀措施第12-14页
        1.2.1 提高材料自身腐蚀抗性第12页
        1.2.2 腐蚀介质处理第12-13页
        1.2.3 金属和非金属镀层第13页
        1.2.4 电化学保护第13-14页
    1.3 缓蚀剂第14-16页
        1.3.1 缓蚀剂的定义第14页
        1.3.2 缓蚀剂的缓蚀机理第14-15页
        1.3.3 缓蚀剂的协同作用第15-16页
    1.4 巯基化合物作为缓蚀剂的研究现状第16-18页
    1.5 研究内容第18页
    1.6 创新点第18-19页
第2章 实验仪器与方法第19-25页
    2.1 实验仪器第19页
    2.2 实验试剂与材料第19-20页
        2.2.1 实验试剂第19-20页
        2.2.2 实验材料第20页
    2.3 腐蚀介质体系第20页
    2.4 分析与测试方法第20-25页
        2.4.1 静态失重法第20-21页
        2.4.2 动电位极化曲线法第21-22页
        2.4.3 电化学交流阻抗谱第22页
        2.4.4 扫描电子显微镜形貌分析第22-23页
        2.4.5 碳钢表面成分分析-X射线光电子能谱第23-25页
第3章 巯基醇类化合物的缓蚀性能研究第25-34页
    3.1 引言第25页
    3.2 巯基醇类化合物第25-26页
    3.3 巯基醇类化合物的缓蚀性能研究第26-32页
        3.3.1 不同链长巯基醇类化合物对碳钢腐蚀速率的影响第26-27页
        3.3.2 不同链长巯基醇类化合物对碳钢腐蚀电流密度的影响第27-29页
        3.3.3 不同链长巯基醇类化合物对碳钢阻抗行为的影响第29-31页
        3.3.4 碳钢表面微观形貌分析第31-32页
    3.4 本章小结第32-34页
第4章 巯基乙醇与油酸咪唑啉的协同缓蚀机理研究第34-51页
    4.1 引言第34页
    4.2 协同作用研究的实验设计第34-35页
    4.3 巯基乙醇与油酸咪唑啉之间的协同缓蚀机理研究第35-50页
        4.3.1 巯基乙醇与油酸咪唑啉的协同作用第35-36页
        4.3.2 摩尔比例对OIM-2ME协同作用的影响第36页
        4.3.3 协同缓蚀剂OIM-2ME对碳钢腐蚀电流密度的影响第36-38页
        4.3.4 协同缓蚀剂OIM-2ME对碳钢阻抗行为的影响第38-42页
        4.3.5 时间对OIM-2ME阻抗行为的影响第42-44页
        4.3.6 时间对OIM、2ME阻抗行为的影响第44-45页
        4.3.7 碳钢表面成分分析-X射线光电子能谱第45-48页
        4.3.8 油酸咪唑啉(OIM)与巯基乙醇(2ME)的协同机理研究第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 巯基乙醇与油酸咪唑啉的吸附过程热力学与动力学研究第51-66页
    5.1 引言第51-52页
    5.2 协同缓蚀剂浓度和环境温度对碳钢腐蚀电流密度的影响第52-55页
        5.2.1 协同缓蚀剂浓度对碳钢腐蚀电流密度的影响第52-53页
        5.2.2 环境温度对碳钢腐蚀电流密度的影响第53-55页
    5.3 协同缓蚀剂浓度和环境温度对碳钢阻抗行为的影响第55-59页
        5.3.1 协同缓蚀剂浓度对碳钢阻抗行为的影响第55-56页
        5.3.2 环境温度对碳钢阻抗行为的影响第56-57页
        5.3.3 电化学交流阻抗的等效电路拟合第57-59页
    5.4 协同缓蚀剂浓度对碳钢腐蚀速率的影响第59-61页
    5.5 缓蚀剂OIM、2ME、OIM-2ME的吸附过程动力学计算第61-62页
    5.6 缓蚀剂OIM、2ME、OIM-2ME的吸附过程热力学计算第62-65页
    5.7 本章小结第65-66页
第6章 结论第66-68页
    6.1 本论文主要结论第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第74页

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