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两种新合成的喹啉类缓蚀剂在酸性介质中对碳钢和纯铜的缓蚀性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 缓蚀剂概述第9-11页
        1.1.1 缓蚀剂分类第9页
        1.1.2 缓蚀机理第9-11页
        1.1.3 常用研究手段第11页
    1.2 酸性介质中碳钢缓蚀剂研究现状第11-13页
        1.2.1 盐酸介质中的缓蚀剂第12页
        1.2.2 其他酸性介质中的缓蚀剂第12-13页
    1.3 酸性介质中铜缓蚀剂研究现状第13页
    1.4 喹啉类缓蚀剂研究进展第13-14页
    1.5 毒性预测第14-16页
        1.5.1 QSAR概述第14页
        1.5.2 T.E.S.T软件简介第14-15页
        1.5.3 毒性预测终点第15页
        1.5.4 T.E.S.T软件中的QSAR方法论第15-16页
    1.6 本文研究内容第16-17页
2 两种喹啉类缓蚀剂的合成与表征第17-21页
    2.1 实验仪器及药品第17页
        2.1.1 实验药品第17页
        2.1.2 实验仪器第17页
    2.2 喹啉类缓蚀剂的合成第17-18页
        2.2.1 合成原理第17-18页
        2.2.2 合成步骤第18页
    2.3 喹啉类缓蚀剂的结构表征第18-20页
        2.3.1 核磁共振氢谱第18-19页
        2.3.2 傅里叶红外光谱第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
3 缓蚀剂毒性评估研究第21-27页
    3.1 研究背景第21页
    3.2 参数设置第21-22页
    3.3 结果与讨论第22-26页
        3.3.1 健康毒性第22-23页
        3.3.2 生态毒性第23-24页
        3.3.3 T.E.S.T软件外部统计验证第24-26页
    3.4 本章小结第26-27页
4 盐酸介质中BQ和QBPA对碳钢的缓蚀性能研究第27-45页
    4.1 研究背景第27页
    4.2 实验材料与研究方法第27-30页
        4.2.1 主要实验仪器和试剂第27-28页
        4.2.2 金属材料第28页
        4.2.3 失重实验第28-29页
        4.2.4 电化学实验第29页
        4.2.5 表面分析第29-30页
    4.3 结果与讨论第30-43页
        4.3.1 失重实验第30-33页
        4.3.2 吸附行为的研究第33-35页
        4.3.3 动电位极化曲线第35-38页
        4.3.4 电化学交流阻抗谱第38-42页
        4.3.5 扫描电镜分析第42页
        4.3.6 原子力显微镜分析第42-43页
    4.4 本章小结第43-45页
5 硫酸介质中BQ和QBPA对纯铜的缓蚀性能研究第45-57页
    5.1 研究背景第45页
    5.2 实验材料与研究方法第45页
        5.2.1 主要实验仪器和试剂第45页
        5.2.2 金属材料第45页
        5.2.3 电化学实验与表面分析第45页
    5.3 结果与讨论第45-54页
        5.3.1 动电位极化曲线第45-50页
        5.3.2 电化学交流阻抗谱第50-52页
        5.3.3 吸附行为的研究第52-53页
        5.3.4 扫描电镜分析第53-54页
        5.3.5 原子力显微镜分析第54页
    5.4 本章小结第54-57页
6 计算机模拟和缓蚀机理研究第57-63页
    6.1 引言第57页
    6.2 计算方法第57页
    6.3 结果与讨论第57-61页
        6.3.1 量子化学计算第57-59页
        6.3.2 分子动力学模拟第59-60页
        6.3.3 喹啉类缓蚀剂腐蚀抑制机理第60-61页
    6.4 本章小结第61-63页
7 结论第63-65页
    7.1 主要结论第63-64页
    7.2 主要创新第64-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-73页
附录第73页
    A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第73页

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