首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

溴冷机中碳钢的新型缓蚀剂及缓蚀机理研究

创新点摘要第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 文献综述第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 溴化锂吸收式制冷技术第12-16页
        1.2.1 吸收式制冷技术第12-14页
        1.2.2 溴化锂吸收式制冷技术的研究进展第14-16页
    1.3 溴化锂的腐蚀与防护第16-18页
    1.4 钼酸盐和钨酸盐缓蚀剂第18-22页
        1.4.1 钼酸盐缓蚀剂第18-21页
        1.4.2 钨酸盐缓蚀剂第21-22页
    1.5 有机膦酸和有机磷酸盐缓蚀剂第22-25页
    1.6 本文研究的目的及主要内容第25-27页
第2章 55%LiBr溶液中A-Mo和B-Mo缓蚀剂对碳钢的缓蚀性能研究第27-58页
    2.1 实验方法第27-30页
        2.1.1 实验材料及试剂第27-28页
        2.1.2 增溶物质筛选第28页
        2.1.3 缓蚀剂配制第28页
        2.1.4 失重实验第28-29页
        2.1.5 电化学实验第29页
        2.1.6 表面分析第29-30页
    2.2 结果与讨论第30-56页
        2.2.1 增溶物质筛选第30-31页
        2.2.2 A-Mo缓蚀剂对55%LiBr+0.07 mol·L~(-1)LiOH溶液中碳钢的缓蚀行为第31-46页
        2.2.3 B-Mo缓蚀剂对55%LiBr+0.07 mol·L~(-1)LiOH溶液中碳钢的缓蚀行为第46-55页
        2.2.4 A-Mo和B-Mo缓蚀剂对碳钢的缓蚀机理第55-56页
    2.3 本章小结第56-58页
第3章 E-A-Mo和E-B-Mo缓蚀剂对55%LiBr溶液中碳钢的缓蚀性能研究第58-79页
    3.1 实验方法第58-59页
    3.2 结果与讨论第59-77页
        3.2.1 E-A-Mo缓蚀剂对55%LiBr+0.07 mol·L~(-1)LiOH溶液中碳钢的缓蚀行为第59-70页
        3.2.2 E-B-Mo缓蚀剂对55%LiBr+0.07 mol?L~(-1)LiOH溶液中碳钢的缓蚀性能第70-77页
    3.3 缓蚀机理第77页
    3.4 本章小结第77-79页
第4章 A-Mo-W和B-Mo-W复合缓蚀剂对55%LiBr溶液中碳钢的缓蚀性能研究第79-107页
    4.1 实验方法第79-80页
    4.2 结果与讨论第80-104页
        4.2.1 A-Mo-W复合缓蚀剂对55%LiBr+0.07 mol?L~(-1)LiOH溶液中碳钢的缓蚀性能第80-92页
        4.2.2 B-Mo-W复合缓蚀剂对55%LiBr+0.07 mol?L~(-1)LiOH溶液中碳钢的缓蚀性能第92-104页
    4.3 缓蚀机理第104-105页
    4.4 本章小结第105-107页
第5章 有机膦酸化合物A和B对55%LiBr溶液中Na_2MoO_4增溶机理的量子化学研究第107-118页
    5.1 计算方法的选用第107-108页
    5.2 结果与讨论第108-116页
        5.2.1 有机膦酸化合物A的量子化学计算结果第108-110页
        5.2.2 有机膦酸化合物B的量子化学计算结果第110-113页
        5.2.3 有机膦酸化合物A和B缓蚀性能分析第113-116页
    5.3 本章小结第116-118页
结论第118-120页
参考文献第120-132页
攻读博士学位期间公开发表的学术论文第132-133页
致谢第133-134页
作者简介第134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:基于网站客户访问行为的客车产品需求获取方法研究
下一篇:含Pr超磁致伸缩材料与磁性纳米粒子的制备与性能