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 |