学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第17-27页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 二氧化碳腐蚀 | 第17-19页 |
1.2.1 二氧化碳腐蚀机理 | 第18-19页 |
1.2.2 二氧化碳腐蚀影响因素 | 第19页 |
1.3 缓蚀剂 | 第19-25页 |
1.3.1 缓蚀剂的分类 | 第19-20页 |
1.3.2 缓蚀剂的研究方法 | 第20-23页 |
1.3.3 缓蚀剂浓度检测的研究现状 | 第23-25页 |
1.4 论文的研究意义和主要内容 | 第25-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-31页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验材料 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2 实验方法 | 第28-31页 |
2.2.1 动电位极化曲线法 | 第28-29页 |
2.2.2 交流阻抗法 | 第29页 |
2.2.3 紫外-可见分光光度法 | 第29页 |
2.2.4 扫描电子显微镜 | 第29页 |
2.2.5 红外光谱测试 | 第29页 |
2.2.6 压汞法测试 | 第29-30页 |
2.2.7 表面张力测试 | 第30-31页 |
第三章 咪唑啉与其中间产物酰胺缓蚀效果的比较 | 第31-52页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-34页 |
3.2.1 咪唑啉缓蚀剂的合成 | 第32-33页 |
3.2.2 红外光谱测试 | 第33-34页 |
3.2.3 电化学测试 | 第34页 |
3.2.4 理论计算 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-51页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第34-36页 |
3.3.2 电化学分析 | 第36-41页 |
3.3.2.1 EIS分析 | 第36-40页 |
3.3.2.2 动电位扫描分析 | 第40-41页 |
3.3.3 理论计算分析 | 第41-51页 |
3.4 本章小节 | 第51-52页 |
第四章 咪唑啉类缓蚀剂在不同条件下的水解研究 | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 咪唑啉缓蚀剂的制备 | 第52-53页 |
4.2.2 利用紫外-可见分光光度法分析咪唑啉水解的影响因素 | 第53页 |
4.2.2.1 温度 | 第53页 |
4.2.2.2 pH | 第53页 |
4.2.2.3 浓度 | 第53页 |
4.2.3 IR分析 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-63页 |
4.3.1 OIM水解的影响因索 | 第54-61页 |
4.3.1.1 温度 | 第54-56页 |
4.3.1.2 pH | 第56-59页 |
4.3.1.3 浓度 | 第59-61页 |
4.3.2 IR分析结果 | 第61-63页 |
4.4 本章小节 | 第63-64页 |
第五章 三种咪唑啉缓蚀剂在模拟沉积物层中的扩散行为研究 | 第64-87页 |
5.1 引言 | 第64-65页 |
5.2 实验部分 | 第65-69页 |
5.2.1 沉积层的制备、溶液的配置和缓蚀剂 | 第65页 |
5.2.2 模拟实验装置 | 第65-66页 |
5.2.3 紫外-可见分光光度法测试 | 第66页 |
5.2.3.1 缓蚀剂最佳吸收波长的确定和标准曲线的绘制 | 第66页 |
5.2.3.2 缓蚀剂浓度的检测 | 第66页 |
5.2.4 动电位扫描测试 | 第66-67页 |
5.2.5 SEM测试 | 第67页 |
5.2.6 压汞法测试 | 第67页 |
5.2.7 表面张力测试 | 第67-69页 |
5.3 结果与讨论 | 第69-86页 |
5.3.1 紫外-可见分光光度法 | 第69-79页 |
5.3.1.1 缓蚀剂标准曲线的绘制 | 第69-73页 |
5.3.1.2 缓蚀剂浓度的检测 | 第73-79页 |
5.3.2 电化学测试 | 第79-82页 |
5.3.3 SEM测试 | 第82页 |
5.3.4 压汞法测试 | 第82-83页 |
5.3.5 表面张力测试 | 第83-86页 |
5.4 本章小节 | 第86-87页 |
第六章 结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
研究成果及已发表的学术论文 | 第99-101页 |
作者和导师简介 | 第101-102页 |
附件 | 第102-103页 |