摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 综述 | 第14-30页 |
·绪论 | 第14页 |
·油气田腐蚀现状 | 第14-17页 |
·H_2S/CO_2腐蚀现状 | 第14-15页 |
·湿气管线的顶部腐蚀及现状 | 第15-17页 |
·腐蚀机理 | 第17-20页 |
·CO_2的腐蚀 | 第17-18页 |
·H_2S的腐蚀 | 第18-19页 |
·CO_2/H_2S共存条件下的腐蚀机理 | 第19-20页 |
·CO_2/H_2S腐蚀的影响因素 | 第20-21页 |
·H_2S分压 | 第20页 |
·pH值 | 第20页 |
·温度 | 第20-21页 |
·介质中离子 | 第21页 |
·流速 | 第21页 |
·缓蚀剂相关领域的发展概况 | 第21-26页 |
·缓蚀剂定义及分类 | 第21-23页 |
·缓蚀机理 | 第23-25页 |
·缓蚀剂的研究现状 | 第25-26页 |
·Gemini表面活性剂的协同作用 | 第26-28页 |
·Gemini表面活性剂的结构 | 第26-27页 |
·Gemini表面活性剂的独特性质 | 第27页 |
·Gemini表面活性剂的应用 | 第27-28页 |
·本课题的研究目的和意义 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-36页 |
·研究方案 | 第30页 |
·实验材料与仪器 | 第30-31页 |
·研究方法 | 第31-36页 |
·腐蚀环境 | 第31-32页 |
·静态失重法 | 第32-33页 |
·动态失重法 | 第33页 |
·电化学测试 | 第33-34页 |
·X-射线衍射分析 | 第34页 |
·表面元素分析 | 第34-36页 |
第三章 高压H_2S/CO_2环境中L360钢的气液两相腐蚀规律 | 第36-44页 |
·不同温度对气液两相腐蚀的影响 | 第36-38页 |
·不同压力对气液两相腐蚀的影响 | 第38-41页 |
·H_2S和CO_2共存时不同压力的影响 | 第38-39页 |
·H_2S或CO_2单独存在时的影响 | 第39-41页 |
·缓蚀剂对气液两相腐蚀的缓蚀作用 | 第41-43页 |
·本章结论 | 第43-44页 |
第四章 缓蚀剂的合成与性能研究 | 第44-54页 |
·季铵盐类缓蚀剂主剂的合成与确定 | 第44页 |
·季铵盐类缓蚀剂的二元复配与评价 | 第44-48页 |
·常用表面活性剂的确定 | 第44-47页 |
·最佳有效成分的确定 | 第47-48页 |
·季铵盐类缓蚀剂的多元复配与评价 | 第48-52页 |
·Gemini表面活性剂的选择 | 第48-49页 |
·几种季铵盐类复合缓蚀剂的评价 | 第49-52页 |
·与已工业化的产品进行比较 | 第52-53页 |
·本章结论 | 第53-54页 |
第五章 复合型缓蚀剂的缓蚀机理 | 第54-64页 |
·Gemini表面活性剂的缓蚀机理 | 第54-57页 |
·极化曲线法 | 第54-55页 |
·交流阻抗法 | 第55-56页 |
·缓蚀机理分析 | 第56-57页 |
·使用极化曲线法研究几种复合型缓蚀剂的缓蚀机理 | 第57-59页 |
·Gemini表面活性剂与季铵盐的协同效应 | 第59-61页 |
·极化曲线测试 | 第59-60页 |
·交流阻抗测试 | 第60-61页 |
·表面成分元素分析 | 第61-62页 |
·本章结论 | 第62-64页 |
第六章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
攻读学位期间发表及待发表的学术论文 | 第74-76页 |
作者和导师简介 | 第76-77页 |
附录 | 第77-78页 |