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H2S/CO2体系中咪唑啉缓蚀剂分子结构对其缓蚀性能的影响研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 引言第15页
    1.2 CO_2腐蚀第15-19页
        1.2.1 CO_2腐蚀类型第16-17页
        1.2.2 CO_2腐蚀的影响因素第17-19页
    1.3 H_2S腐蚀第19-22页
        1.3.1 H_2S腐蚀类型第19-20页
        1.3.2 H_2S腐蚀机理第20页
        1.3.3 H_2S腐蚀影响因素第20-22页
    1.4 H_2S/CO_2腐蚀第22-23页
        1.4.1 H_2S/CO_2腐蚀概述第22页
        1.4.2 H_2S/CO_2腐蚀机理第22页
        1.4.3 H_2S/CO_2腐蚀影响因素第22-23页
    1.5 缓蚀剂第23-29页
        1.5.1 缓蚀剂的定义第24页
        1.5.2 缓蚀剂的分类第24-27页
        1.5.3 咪唑啉型缓蚀剂的结构特点第27页
        1.5.4 缓蚀剂研究概况第27-29页
    1.6 本课题的研究内容和研究意义第29-30页
    1.7 本课题特色和创新点第30-31页
第二章 实验器材和实验方法第31-37页
    2.1 实验方案第31-32页
    2.2 实验材料和仪器第32-34页
        2.2.1 实验材料第32页
        2.2.2 实验仪器第32-34页
    2.3 实验测试方法第34-37页
        2.3.1 动态失重实验第34页
        2.3.2 电化学测试第34-35页
        2.3.3 接触角测试第35页
        2.3.3 AFM力曲线测试第35页
        2.3.4 分子模拟第35-37页
第三章 疏水链上的双键对咪唑啉衍生物缓蚀性能的影响第37-53页
    3.1 咪唑啉缓蚀剂合成原理及方法第37-38页
    3.2 FT-IR表征第38-41页
    3.3 双键对咪唑啉缓蚀性能的影响第41-42页
    3.4 接触角测定第42-43页
    3.5 接触角测定AFM力曲线测定第43-46页
    3.6 SEM微观腐蚀形貌第46-47页
    3.7 咪唑啉衍生物缓蚀机理理论研究第47-51页
        3.7.1 咪唑啉衍生物量子化学计算第47-50页
        3.7.2 咪唑啉衍生物动力学模拟第50-51页
    3.8 本章结论第51-53页
第四章 羟基对咪唑啉衍生物缓蚀性能的影响第53-69页
    4.1 咪唑啉缓蚀剂的合成第53-54页
    4.2 FT-IR表征第54-56页
    4.3 羟基对咪唑啉缓蚀性能的影响第56-57页
    4.4 电化学测试第57-60页
        4.4.1 动电位极化曲线第57-59页
        4.4.2 EIS测试结果第59-60页
    4.5 接触角测试第60-62页
    4.6 AFM力曲线测试第62-63页
    4.7 咪唑啉衍生物缓蚀机理理论研究第63-68页
        4.7.1 咪唑啉衍生物量子化学计算第63-66页
        4.7.2 单个咪唑啉衍生物分子动力学模拟第66-68页
    4.8 本章结论第68-69页
第五章 蓖麻油酸基咪唑啉缓蚀剂的合成及其缓蚀性能的研究第69-83页
    5.1 咪唑啉缓蚀剂的合成第69-70页
    5.2 FT-IR表征第70页
    5.3 咪唑啉衍生物的缓蚀性能第70-72页
    5.4 电化学测试第72-77页
        5.4.1 动电位极化曲线第72-73页
        5.4.2 EIS测试结果第73-75页
        5.4.3 吸附规律第75-77页
    5.5 接触角测试第77-78页
    5.6 AFM测试第78-81页
    5.7 本章结论第81-83页
第六章 总结论第83-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-93页
攻读学位期间发表的学术论文第93-95页
作者和导师简介第95-96页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第96-97页

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