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碳钢设备绿色酸洗缓蚀剂的研制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第10-17页
    1.1 缓蚀剂第10-12页
        1.1.1 缓蚀剂概念第10页
        1.1.2 缓蚀剂类型第10-11页
        1.1.3 缓蚀剂的作用机理第11-12页
    1.2 缓蚀剂的影响因素第12-13页
    1.3 缓蚀剂研发进程中的问题第13页
    1.4 植物缓蚀剂发展历程第13-15页
        1.4.1 早期研究第13-14页
        1.4.2 最新研究第14-15页
    1.5 前景展望第15页
    1.6 本文的选题意义、研究内容以及创新点第15-17页
        1.6.1 选题意义第15-16页
        1.6.2 研究内容第16页
        1.6.3 创新点第16-17页
第二章 单一植物缓蚀剂筛选第17-37页
    2.1 实验材料与方法第17-20页
        2.1.1 实验仪器第17-18页
        2.1.2 实验试剂第18-19页
        2.1.3 实验方法第19-20页
    2.2 实验过程第20-21页
    2.3 数据分析与结果讨论第21-37页
        2.3.1 海带原汁的缓蚀性能研究第21-25页
        2.3.2 菠萝原汁的缓蚀性能研究第25-28页
        2.3.3 梨原汁的缓蚀性能研究第28-31页
        2.3.4 黄豆原汁的缓蚀性能研究第31-34页
        2.3.5 单一植物缓蚀性能比较第34-37页
第三章 黄豆原汁缓蚀性能研究第37-53页
    3.1 实验材料与方法第37页
        3.1.1 实验仪器第37页
        3.1.2 实验试剂第37页
    3.2. 实验过程第37-38页
    3.3 数据分析与结果讨论第38-53页
        3.3.1 失重法数据分析与结果讨论第38-46页
        3.3.2 电化学的数据分析与结果讨论第46-53页
第四章 协同型缓蚀剂的研制与性能评价第53-72页
    4.1 实验材料与方法第53-54页
        4.1.1 实验仪器第53页
        4.1.2 实验试剂第53页
        4.1.3 实验方法第53-54页
    4.2 菠萝原汁与梨原汁的协同型缓蚀剂研究第54-57页
        4.2.1 菠萝原汁与梨原汁的协同型缓蚀剂最佳配比探究第54-56页
        4.2.2 菠萝原汁与梨原汁的协同型缓蚀剂电化学研究第56-57页
    4.3 黄豆原汁与菠萝原汁的协同型缓蚀剂研究第57-61页
        4.3.1 黄豆原汁与菠萝原汁的协同型缓蚀剂最佳配比探究第57-60页
        4.3.2 黄豆原汁与菠萝原汁的协同型缓蚀剂电化学探究第60-61页
    4.4 黄豆原汁与海带原汁的协同型缓蚀剂研究第61-64页
        4.4.1 黄豆原汁与海带原汁的协同型缓蚀剂最佳配比探究第61-63页
        4.4.2 黄豆原汁与海带原汁的协同型缓蚀剂电化学探究第63-64页
    4.5 黄豆原汁与梨原汁的协同型缓蚀剂研究第64-67页
        4.5.1 黄豆原汁与梨原汁的协同型缓蚀剂最佳配比探究第65-66页
        4.5.2 黄豆原汁与梨原汁的协同型缓蚀剂电化学探究第66-67页
    4.6 海带原汁与菠萝原汁的协同型缓蚀剂研究第67-69页
        4.6.1 海带原汁与菠萝原汁的协同型缓蚀剂最佳配比探究第67-68页
        4.6.2 海带原汁与菠萝原汁的协同型缓蚀剂电化学探究第68-69页
    4.7 海带原汁与梨原汁的协同型缓蚀剂研究第69-72页
        4.7.1 海带原汁与梨原汁的协同型缓蚀剂最佳配比探究第69-70页
        4.7.2 海带原汁与梨原汁的协同型缓蚀剂电化学探究第70-72页
第五章 高效复合缓蚀剂J-ZY的研制与性能评价第72-80页
    5.1 实验材料与方法第72-74页
        5.1.1 实验仪器第72页
        5.1.2 实验药品第72页
        5.1.3 实验方法第72-74页
    5.2 数据分析和结果讨论第74-80页
        5.2.1 J-ZY最佳配比研究第74-75页
        5.2.2 J-ZY最佳使用浓度研究第75页
        5.2.3 J-ZY最佳使用酸度研究第75-76页
        5.2.4 J-ZY最佳使用温度研究第76-77页
        5.2.5 J-ZY最佳使用时间研究第77页
        5.2.6 J-ZY电化学研究第77-80页
结论第80-81页
参考文献第81-85页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第85-86页
致谢第86页

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