第一章 前言 | 第1-8页 |
第二章 文献综述 | 第8-25页 |
2.1 缓蚀剂的作用 | 第8页 |
2.2 缓蚀剂的发展 | 第8-9页 |
2.3 缓蚀剂的作用机理 | 第9-13页 |
2.4 缓蚀剂的协同作用 | 第13-14页 |
2.5 缓蚀作用研究方法的进展 | 第14-17页 |
2.6 缓蚀剂研究的不平衡性 | 第17-18页 |
2.7 缓蚀剂研究的发展趋势 | 第18页 |
2.8 冷却水系统中金属的腐蚀形态 | 第18-19页 |
2.9 工业冷却水系统中的缓蚀剂 | 第19-23页 |
2.10 关于新型缓蚀剂DG-1 | 第23-25页 |
第三章 实验部分 | 第25-29页 |
3.1 实验设备 | 第25页 |
3.2 实验内容 | 第25-29页 |
3.2.1 线性极化法测极化电阻 | 第25-27页 |
3.2.2 挂片浸泡法测缓蚀率 | 第27页 |
3.2.3 预膜 | 第27-28页 |
3.2.4 金相显微镜观察铜表面状态 | 第28页 |
3.2.5 缓蚀剂的复配 | 第28-29页 |
第四章 实验数据处理及分析 | 第29-55页 |
4.1 DG-1极化曲线 | 第29-43页 |
4.1.1 未预膜 | 第29-39页 |
4.1.2 预膜后的极化曲线数据 | 第39-43页 |
4.2 通过极化曲线数据对DG-1与BTA的性能进行评估 | 第43-49页 |
4.2.1 BTA极化曲线数据 | 第43-46页 |
4.2.2 DG-1与BTA缓蚀率的比较 | 第46-49页 |
4.3 挂片实验 | 第49-52页 |
4.3.1 缓蚀率的计算 | 第49页 |
4.3.2 中心通过挂片法测试一定浓度的DG-1与BTA对铜片的缓蚀效果 | 第49页 |
4.3.3 浸泡温度对腐蚀速度的影响 | 第49-52页 |
4.4. 复配 | 第52-55页 |
4.4.1 DG-1与ZnCl_2的复配 | 第52页 |
4.4.2 DG-1与六次甲基四胺、ZnCl_2的复配 | 第52-55页 |
第五章 结论 | 第55-56页 |
第六章 附录 | 第56-70页 |
致谢 | 第70页 |