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曼尼希碱型高温酸化缓蚀剂的制备及缓蚀机理研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 油井酸化第9页
    1.2 酸化缓蚀剂的研究进展第9-12页
        1.2.1 国内酸化缓蚀剂的研究现状第10-11页
        1.2.2 国外酸化缓蚀剂的研究现状第11-12页
        1.2.3 酸化缓蚀剂的发展方向第12页
    1.3 缓蚀剂的分类第12页
        1.3.1 按化学成分分类第12页
        1.3.2 按腐蚀环境介质分类第12页
        1.3.3 按成膜类型分类第12页
        1.3.4 从电化学角度分类第12页
    1.4 缓蚀剂的缓蚀作用机理第12-15页
        1.4.1 电化学理论第13页
        1.4.2 吸附理论第13-14页
        1.4.3 协同作用理论第14页
        1.4.4 成膜理论第14-15页
    1.5 缓蚀剂的研究方法第15-17页
        1.5.1 失重法第15页
        1.5.2 电化学法第15-16页
        1.5.3 表面分析法第16页
        1.5.4 量子化学法第16-17页
        1.5.5 分子动力学模拟法第17页
    1.6 课题研究的目的、意义和主要内容第17-19页
        1.6.1 课题研究的目的和意义第17-18页
        1.6.2 课题的主要研究内容第18-19页
第2章 实验部分第19-25页
    2.1 实验药品第19页
    2.2 实验仪器第19-20页
    2.3 腐蚀试片处理方法第20-21页
    2.4 缓蚀性能的评价方法第21-23页
        2.4.1 静态挂片失重法第21-22页
        2.4.2 高温高压动态腐蚀法第22页
        2.4.3 恒电位极化曲线法第22-23页
        2.4.4 扫描电镜电子显微镜法第23页
        2.4.5 LX-射线能谱分析(EDAX)第23页
        2.4.6 溶解分散性测定第23页
    2.5 实验合成原理及方法第23-25页
        2.5.1 曼尼希反应原理第23-24页
        2.5.2 合成方法第24-25页
第3章 两种曼尼希碱型酸化缓蚀剂的制备第25-35页
    3.1 M-4A缓蚀剂的合成条件研究及结构表征第25-29页
        3.1.1 合成温度的影响第25-26页
        3.1.2 原料摩尔反应配比的影响第26页
        3.1.3 合成时间的影响第26-27页
        3.1.4 反应pH值的影响第27-28页
        3.1.5 原料反应浓度的影响第28页
        3.1.6 M-4A缓蚀剂的提纯与结构表征第28-29页
    3.2 M-CPH缓蚀剂的合成条件研究第29-34页
        3.2.1 合成溶剂的影响第29-30页
        3.2.2 合成温度的影响第30-31页
        3.2.3 原料摩尔反应配比的影响第31页
        3.2.4 反应pH值的影响第31-32页
        3.2.5 合成时间的影响第32-33页
        3.2.6 M-CPH缓蚀剂提纯与结构表征第33-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第4章 两种曼尼希碱型酸化缓蚀剂缓蚀性能的研究第35-41页
    4.1 不同类型酸液中的缓蚀性能第35页
    4.2 缓蚀剂加量对缓蚀性能的影响第35-36页
    4.3 盐酸浓度对缓蚀性能的影响第36-37页
    4.4 腐蚀温度对缓蚀性能的影响第37-38页
    4.5 与其它酸化添加剂的配伍性第38-39页
    4.6 与增效剂的复配性能第39-40页
    4.7 本章小结第40-41页
第5章 两种曼尼希碱型酸化缓蚀剂的缓蚀机理研究第41-55页
    5.1 电化学缓蚀作用机理研究第41-43页
        5.1.1 M-4A缓蚀剂的极化曲线第41-42页
        5.1.2 M-CPH缓蚀剂的极化曲线第42-43页
    5.2 扫描电镜与能谱分析第43-47页
        5.2.1 扫描电镜第43-45页
        5.2.2 能谱分析第45-47页
    5.3 M-4A缓蚀剂的吸附成膜机理研究第47-51页
        5.3.1 M-4A吸附模型的建立第47-49页
        5.3.2 M-4A吸附热力学的研究第49-50页
        5.3.3 M-4A吸附成膜机理的探讨第50-51页
    5.4 M-CPH缓蚀剂的吸附成膜机理研究第51-54页
        5.4.1 M-CPH吸附模型的建立第51-52页
        5.4.2 M-CPH吸附热力学的研究第52-53页
        5.4.3 M-CPH吸附成膜机理的探讨第53-54页
    5.5 本章小结第54-55页
第6章 两种曼尼希碱型酸化缓蚀剂复配的缓蚀性能研究第55-62页
    6.1 M-4A与M-CPH复配的缓蚀性能第55-56页
    6.2 M-AC-1与其它酸化添加剂的配伍性第56页
    6.3 M-AC-1与增效剂的复配性能第56-57页
    6.4 扫描电镜与能谱分析第57-59页
        6.4.1 扫描电镜第57-58页
        6.4.2 能谱分析第58-59页
    6.5 高温高压动态腐蚀试验第59-60页
    6.6 本章小结第60-62页
第7章 结论与建议第62-64页
    7.1 本文结论第62-63页
    7.2 建议第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间发表的论文第71页

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