抗CO2腐蚀双咪唑啉缓蚀剂的合成及其缓蚀性能研究
目录 | 第1-9页 |
1、文献综述 | 第9-29页 |
前言 | 第9-10页 |
·油气田管材腐蚀的类型 | 第10-11页 |
·全面腐蚀 | 第10-11页 |
·坑蚀 | 第11页 |
·应力腐蚀 | 第11页 |
·冲刷腐蚀 | 第11页 |
·CO_2腐蚀 | 第11-17页 |
·CO_2的物理性质 | 第11-12页 |
·二氧化碳腐蚀机理 | 第12-13页 |
·CO_2油水介质中钢材腐蚀的热力学问题 | 第13-15页 |
·CO_2水介质中钢材腐蚀的动力学问题 | 第15-16页 |
·CO_2腐蚀的影响因素 | 第16-17页 |
·缓蚀剂概述 | 第17-24页 |
·缓蚀剂的定义 | 第17页 |
·缓蚀剂的发展历史 | 第17-18页 |
·缓蚀剂的分类方法 | 第18-19页 |
·影响缓蚀剂缓蚀性能的因素 | 第19-22页 |
·国内外缓蚀剂的研究现状 | 第22-24页 |
·表面活性剂与缓蚀剂的协同效应 | 第24-26页 |
·缓蚀剂的协同效应 | 第24-25页 |
·表面活性剂与缓蚀剂的协同效应 | 第25-26页 |
·缓蚀剂的研究方法 | 第26-27页 |
·重量法 | 第26页 |
·线性极化法 | 第26页 |
·交流阻抗法 | 第26-27页 |
·其它研究方法 | 第27页 |
·研究中存在的问题 | 第27页 |
·本课题的提出及研究内容 | 第27-28页 |
·本研究特色与创新点 | 第28-29页 |
·研究特色 | 第28页 |
·创新点 | 第28-29页 |
2、双咪唑啉季铵盐缓蚀剂的合成 | 第29-37页 |
·研究内容 | 第29页 |
·试验仪器及药品 | 第29页 |
·试验仪器 | 第29页 |
·试验药品 | 第29页 |
·缓蚀剂类型及实验方法的确定 | 第29-31页 |
·缓蚀剂的合成原理 | 第31-32页 |
·合成反应条件的确定 | 第32-34页 |
·乙二胺和己二腈配比的选择 | 第32-33页 |
·季铵化试剂加量的选择 | 第33页 |
·季铵化反应温度的选择 | 第33-34页 |
·季铵化反应时间的选择 | 第34页 |
·缓蚀剂的合成方法 | 第34页 |
·咪唑啉季铵盐分子结构的鉴定 | 第34-35页 |
·咪唑啉季铵盐的物理性能 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3、缓蚀剂的缓蚀性能研究 | 第37-53页 |
·研究内容 | 第37页 |
·试验仪器及药品 | 第37-38页 |
·试验仪器 | 第37页 |
·试验药品 | 第37-38页 |
·试验方法 | 第38-41页 |
·缓蚀剂缓蚀性能的评价方法 | 第38页 |
·实验材料的选择及试样的制备 | 第38页 |
·腐蚀试片的处理 | 第38页 |
·介质溶液的制备 | 第38-39页 |
·试验设备 | 第39页 |
·高温高压腐蚀试验方法 | 第39页 |
·试片后处理 | 第39-40页 |
·腐蚀速率的计算 | 第40页 |
·缓蚀率的计算 | 第40页 |
·腐蚀产物膜的表面形貌观察及组织结构分析 | 第40-41页 |
·、咪唑啉缓蚀剂的缓蚀性能实验研究 | 第41-52页 |
·不同用量下的缓蚀性能 | 第41-42页 |
·不同温度下的缓蚀性能 | 第42-43页 |
·不同腐蚀时间下的缓蚀性能 | 第43-44页 |
·缓蚀剂的复配协同效应 | 第44-46页 |
·腐蚀产物膜的表面形貌分析 | 第46-48页 |
·腐蚀产物膜的EDS和XRD分析 | 第48-50页 |
·H_2S的存在对CO_2腐蚀产物膜的影响 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
4、缓蚀剂的电化学性能研究 | 第53-67页 |
·极化曲线法简介 | 第53-54页 |
·极化曲线的测定 | 第54-56页 |
·实验仪器与药品 | 第54-55页 |
·实验方法 | 第55-56页 |
·不同浓度缓蚀剂的极化曲线测定结果 | 第56-58页 |
·缓蚀剂的复配协同作用研究 | 第58-63页 |
·硫脲加入量对缓蚀剂缓蚀性能的影响 | 第58-59页 |
·KI加入量对缓蚀剂缓蚀性能的影响 | 第59-60页 |
·丁炔二醇加入量对缓蚀剂缓蚀性能的影响 | 第60-62页 |
·十二烷基苯磺酸钠加入量对缓蚀剂缓蚀性能的影响 | 第62-63页 |
·结果讨论 | 第63页 |
·缓蚀机理初探 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
5、结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73页 |