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表面活性剂和杂环化合物对碳钢在盐酸中的协同缓蚀研究

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表面活性剂和杂环化合物对碳钢在盐酸中的协同缓蚀研究
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-11页
第一章 绪论第11-21页
  1.1 研究背景第11-12页
  1.2 缓蚀剂的特点及分类第12-13页
  1.3 杂环缓蚀剂的研究进展第13页
  1.4 表面活性剂作为缓蚀剂的研究进展第13-14页
  1.5 缓蚀剂的复配协效作用第14-15页
  1.6 缓蚀剂的研究评价方法第15-19页
    1.6.1 失重法第15页
    1.6.2 电化学方法第15-17页
    1.6.3 理论研究第17-18页
    1.6.4 表面分析第18-19页
  1.7 本论文的研究内容及意义第19-21页
    1.7.1 研究意义第19页
    1.7.2 研究内容第19-21页
第二章 阳离子表面活性剂的合成第21-29页
  2.1 引言第21页
  2.2 实验试剂与仪器第21-22页
  2.3 实验部分第22-23页
    2.3.1 合成路线第22-23页
    2.3.2 合成步骤第23页
  2.4 产物结构表征第23-29页
    2.4.1 傅里叶变换高分辨质谱第23-25页
    2.4.2 红外光谱分析第25-26页
    2.4.3 核磁共振第26-29页
第三章 表面活性和缓蚀性能测试第29-59页
  3.1 引言第29页
  3.2 实验试剂与仪器第29-30页
  3.3 实验方法第30-32页
    3.3.1 表面活性的测定第30页
    3.3.2 电化学实验第30-31页
    3.3.3 静态失重实验第31-32页
  3.4 结果与讨论第32-59页
    3.4.1 表面活性第32-34页
    3.4.2 动电位极化曲线第34-40页
    3.4.3 电化学阻抗谱第40-46页
    3.4.4 静态失重第46-52页
    3.4.5 吸附热力学研究第52-59页
第四章 理论计算第59-69页
  4.1 引言第59页
  4.2 模拟方法第59-60页
    4.2.1 量子化学计算第59页
    4.2.2 分子动力学模拟第59-60页
  4.3 结果与讨论第60-69页
    4.3.1 量子化学计算第60-63页
    4.3.2 分子动力学模拟第63-69页
第五章 结论第69-71页
参考文献第71-80页
攻读学位期间的论文及科研成果第80-81页
致谢第81-82页

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