中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 塔里木油田老油田集输系统腐蚀现状及常见防腐措施 | 第9-12页 |
1.2.1 老油田腐蚀现状 | 第9-11页 |
1.2.2 常见防腐措施 | 第11-12页 |
1.3 缓蚀剂的分类 | 第12-15页 |
1.3.1 阳极型缓蚀剂 | 第12-13页 |
1.3.2 阴极型缓蚀剂 | 第13页 |
1.3.3 混合型缓蚀剂 | 第13-15页 |
1.4 缓蚀机理 | 第15-16页 |
1.4.1 电化学缓蚀机理 | 第15页 |
1.4.2 物理化学机理 | 第15-16页 |
1.5 缓蚀剂的研究进展 | 第16-19页 |
1.5.1 集输管线缓蚀剂研究进展 | 第16-17页 |
1.5.2 席夫碱研究进展 | 第17-19页 |
1.6 主要研究内容及技术路线 | 第19-21页 |
第二章 试验研究方法及设备 | 第21-27页 |
2.1 试验材料及试剂 | 第21-22页 |
2.1.1 试验材料 | 第21页 |
2.1.2 试验仪器与试剂 | 第21-22页 |
2.1.3 模拟地层水配置 | 第22页 |
2.2 试验方法 | 第22-26页 |
2.2.1 静态失重法 | 第22-24页 |
2.2.2 电化学方法 | 第24-26页 |
2.3 腐蚀情况的判定 | 第26页 |
2.4 腐蚀产物表征方法 | 第26-27页 |
2.4.1 扫描电镜(SEM) | 第26页 |
2.4.2 X-射线衍射分析 | 第26-27页 |
第三章 缓蚀剂筛选以及缓蚀性能的研究 | 第27-44页 |
3.1 缓蚀剂的筛选 | 第27-31页 |
3.1.1 静态失重结果分析 | 第28-29页 |
3.1.2 腐蚀形貌分析 | 第29-31页 |
3.2 浓度对 1-苯丙烯-N-(2-羟乙基)乙二胺缓蚀性能的影响 | 第31-37页 |
3.2.1 静态失重结果分析 | 第31-32页 |
3.2.2 极化结果分析 | 第32-33页 |
3.2.3 阻抗试验结果分析 | 第33-35页 |
3.2.4 腐蚀形貌分析 | 第35-36页 |
3.2.5 X-射线衍射分析(XRD) | 第36-37页 |
3.3 温度对 1-苯丙烯-N-(2-羟乙基)乙二胺缓蚀性能的影响 | 第37-41页 |
3.3.1 失重试验结果分析 | 第37-38页 |
3.3.2 极化试验结果分析 | 第38-39页 |
3.3.3 阻抗试验结果分析 | 第39-40页 |
3.3.4 腐蚀形貌分析 | 第40-41页 |
3.4 1-苯丙烯-N-(2-羟乙基)乙二胺缓蚀机理研究 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 1-苯丙烯-N-(2-羟乙基)乙二胺在模拟现场工况中的性能研究 | 第44-56页 |
4.1 1-苯丙烯-N-(2-羟乙基)乙二胺对带腐蚀产物膜的L360 钢的电化学行为影响 | 第44-50页 |
4.1.1 试片的制备 | 第44-45页 |
4.1.2 极化结果分析 | 第45-47页 |
4.1.3 阻抗结果分析 | 第47-50页 |
4.2 杀菌剂和絮凝剂对 1-苯丙烯-N-(2-羟乙基)乙二胺缓蚀剂的影响 | 第50-55页 |
4.2.1 失重结果分析 | 第50-51页 |
4.2.2 极化结果分析 | 第51-52页 |
4.2.3 阻抗试验结果分析 | 第52-54页 |
4.2.4 腐蚀形貌分析 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 线性极化方法研究缓蚀剂预膜对缓蚀剂性能影响 | 第56-61页 |
5.1 线性极化法的研究进展 | 第56-57页 |
5.2 试验方法 | 第57页 |
5.2.1 电极预膜方法 | 第57页 |
5.2.2 线性极化方法 | 第57页 |
5.3 试验结果分析 | 第57-59页 |
5.3.1 L360 钢有/无缓蚀剂预膜对缓蚀剂缓蚀性能的影响研究 | 第57-58页 |
5.3.2 有/无缓蚀剂预膜对带腐蚀产物膜L360 钢缓蚀剂缓蚀性能影响 | 第58-59页 |
5.3.3 腐蚀产物膜对缓蚀剂的缓蚀性能的影响 | 第59页 |
5.4 腐蚀形貌分析 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论及展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-68页 |