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复配缓蚀剂的分子动力学模拟及缓蚀机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 腐蚀的危害及防护第9-10页
    1.2 缓蚀剂的研究现状第10-11页
    1.3 分子动力学的相关理论第11-12页
    1.4 论文研究的内容和意义第12-14页
        1.4.1 论文研究的意义第12-13页
        1.4.2 论文研究的内容第13-14页
第二章 曼尼希碱与钨酸钠复配缓蚀剂的缓蚀机理研究第14-39页
    2.1 前言第14-15页
    2.2 计算方法第15-18页
        2.2.1 交互作用计算第16-17页
        2.2.2 扩散系数计算第17页
        2.2.3 量子力学计算第17-18页
    2.3 模拟验证第18-20页
        2.3.1 收敛性验证第18-19页
        2.3.2 准确性验证第19-20页
    2.4 结果讨论第20-36页
        2.4.1 水分子数量变化对缓蚀剂分子在Fe(001)表面上吸附能的影响第20-21页
        2.4.2 两种缓蚀剂各元素浓度剖面图分析第21-22页
        2.4.3 不同粒子在Fe(001)表面上的吸附能第22-24页
        2.4.4 两种缓蚀剂分子的共吸附计算第24-25页
        2.4.5 表面覆盖度计算第25-27页
        2.4.6 水分子相对浓度分析第27-29页
        2.4.7 表面覆盖度结构分析第29-30页
        2.4.8 钨酸根离子的径向分布函数分析第30-31页
        2.4.9 Fe2+和WO42-的反应第31-32页
        2.4.10 不同溶剂中各粒子的扩散系数计算第32-34页
        2.4.11 量子化学计算第34-36页
    2.5 缓蚀机理第36-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 肉桂醛与香草醛复配缓蚀剂在铜表面上的缓蚀性能模拟第39-56页
    3.1 前言第39-40页
    3.2 计算方法第40-41页
    3.3 结果讨论第41-54页
        3.3.1 吸附能和吸附结构分析第41-42页
        3.3.2 吸附分布分析第42-44页
        3.3.3 香草醛和肉桂醛之间的相互作用分析第44-47页
        3.3.4 表面覆盖度分析第47-48页
        3.3.5 Cu表面上缓蚀剂分子和腐蚀性粒子的扩散系数第48-50页
        3.3.6 量子化学计算第50-54页
    3.4 缓蚀机理第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 肉桂醛与香草醛复配缓蚀剂在铁表面上的缓蚀性能模拟第56-71页
    4.1 前言第56-57页
    4.2 计算方法第57-58页
    4.3 结果讨论第58-68页
        4.3.1 吸附能和吸附结构分析第58-59页
        4.3.2 吸附分布分析第59-61页
        4.3.3 香草醛和肉桂醛之间相互作用分析第61-64页
        4.3.4 表面覆盖度分析第64-66页
        4.3.5 铁表面上缓蚀剂的运动和扩散第66-67页
        4.3.6 量子化学计算第67-68页
    4.4 缓蚀机理第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 结论第71-73页
    5.1 有机-无机复配缓蚀剂性能分析第71页
    5.2 有机-有机复配缓蚀剂性能分析第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第78-79页

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