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出版时间:2026-08

出版社:科学出版社

以下为《新型氮杂环缓蚀剂》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
试读
  • 科学出版社
  • 9787030849366
  • 1版
  • B5
  • 2026-08
作者简介
2012年9月–2015年6月,云南大学 物理化学专业,理学博士
2003年9月–2006年7月,云南大学 物理化学专业,理学硕士2017年10月至今,西南林业大学化学工程学院院长,二级教授,博士生导师(2019年—)
2017年6月– 2017年10月,西南林业大学化学工程学院,副院长,校聘教授
2015年6月– 2016年10月,澳大利亚迪肯大学,访问****
2009年9月–2017年6月,西南林业大学理学院,副教授,硕士生导师(2010年—)
2008年9月–2009年9月,西南林业大学理学院,讲师
2006年7月–2008年9月,西南林业大学基础部,助教
讲授研究生“电化学原理”和本科生“物理化学”、“无机及分析化学”、“胶体与表面化学”等课程。主编《物理化学实验指导》,副主编编写全国高等农林院校“十二五”规划教材《无机及分析化学》、参编《无机及分析化学实验》教材。先后主持4项国家自然科学基金项目及多项省部级科学研究项目。已在国内外学术刊物《Corrosion Science》、《Electrochimica Acta》等刊物上公开发表论文近200篇,被SCI收录60余篇;其中第一作者发表100余篇,被SCI收录50余篇(其中JCR一区刊物25篇)。荣获“2018年度云南省科学技术奖自然科学奖三等奖”(排名第1)、“2006年林产化工 植物源缓蚀剂云南省杰出青年基金项目获得者,入选2020-2024(连续五次)中国高被引学者、2020-2024(连续五次)全球前2%顶尖科学家、全球顶尖前10万科学家、国家林草局全国林业和草原科技创新领军人才、云南省有突出贡献优秀专业技术人才、云南省享受省政府特殊津贴专家、云南省中青年学术和技术带头人、云南省首批“万人计划”青年拔尖人才;担任中国腐蚀与防护学会理事、云南省留学人员联谊会理事、中国腐蚀与防护学会缓蚀剂与水处理专业委员会副主任委员、中国林学会青年工作委员会副主任委员、云南省高等学校大学化学课程教学指导委员会主任委员、云南省高等学校化学类专业教学指导委员会委员、西南林业大学学术委员会委员、《林业工程学报》编委、《Corrosion Communications》青年编委、《中国腐蚀与防护学报》青年编委、《西南林业大学学报(自然科学版)》编委。2016. 06 - 2017. 06受国家留学基金委资助作为访问学者公派出国去澳大利亚迪肯大学进行为期一年的访学研究工作。先后主持5项国家自然科学基金项目及多项省部级科学研究项目。
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内容简介
具有多重吸附中心的N-杂环化合物——嘧啶衍生物在金属缓蚀领域展现出良好的应用潜力。本书以卤代基(—Cl和—Br)、氨基(—NH2)、羟基(—OH)、巯基(—SH)、苯基(—C6H5)等取代基,以及不同取代基的数量(单取代、双取代、三取代)、位次所构成的N-杂环化合物为研究对象,系统研究了它们在酸性介质中对钢的缓蚀性能。通过实验研究与分子模拟相结合的方法,深入解析了缓蚀分子的活性位点及其在金属界面的吸附行为,阐明了取代基类型、数量及位置对缓蚀率的影响规律,建立了完整的构效关系体系。
目录
目录
前言
第1章 绪论 1
1.1 金属腐蚀的危害及防护的意义 1
1.2 缓蚀剂的定义和分类 2
1.2.1 缓蚀剂的定义 2
1.2.2 缓蚀剂的分类 2
1.3 缓蚀剂的研究方法 2
1.3.1 失重法 3
1.3.2 电化学法 3
1.3.3 界面与溶液表征测试 4
1.3.4 分子模拟理论计算 6
1.4 缓蚀剂的作用机理 7
1.4.1 缓蚀剂的电化学作用机理 7
1.4.2 缓蚀剂的物理化学作用机理 7
1.5 N-杂环化合物及嘧啶衍生物缓蚀剂的研究进展 8
1.5.1 N-杂环化合物缓蚀剂的研究进展 8
1.5.2 嘧啶衍生物缓蚀剂的研究进展 19
1.6 本书研究工作的目的和意义 21
参考文献 23
第2章 研究方法 35
2.1 材料与试剂 35
2.2 失重法测试 35
2.3 电化学法测试 35
2.4 表面分析测试 36
2.5 量子化学计算 36
2.6 分子动力学模拟计算 37
参考文献 37
第3章 溴化十四烷基吡啶对钢在酸中的缓蚀性能 38
3.1 TDPB对钢在HCl中的缓蚀性能 39
3.1.1 TDPB对冷轧钢的缓蚀作用 39
3.1.2 TDPB在钢表面的吸附模型 40
3.1.3 吸附热力学参数 41
3.1.4 动电位极化曲线 42
3.1.5 小结 43
3.2 TDPB对钢在H3PO4中的缓蚀性能 43
3.2.1 TDPB对冷轧钢的缓蚀作用 43
3.2.2 TDPB在钢表面的吸附模型 44
3.2.3 吸附热力学参数 44
3.2.4 动电位极化曲线 45
3.2.5 电化学阻抗谱测试 46
3.2.6 小结 47
3.3 TDPB对钢在7.0mol/LH3PO4中的缓蚀性能 47
3.3.1 TDPB浓度对腐蚀速率的影响 47
3.3.2 TDPB浓度对缓蚀率的影响 48
3.3.3 吸附等温线 49
3.3.4 热力学参数 50
3.3.5 动力学参数 51
3.3.6 动电位极化曲线 53
3.3.7 电化学阻抗谱测试 54
3.3.8 扫描电子显微镜表征 55
3.3.9 量子化学计算 56
3.3.10 小结 57
参考文献 58
第4章 溴化十六烷基吡啶对钢在酸中的缓蚀性能 61
4.1 HDPB对钢在HCl中的缓蚀性能 62
4.1.1 HDPB在钢表面的吸附模型 63
4.1.2 吸附热力学参数 64
4.1.3 小结 65
4.2 HDPB对钢在H2SO4中的缓蚀性能 65
4.2.1 HDPB的失重法测试及吸附等温线 65
4.2.2 冷轧钢在含HDPB的H2SO4中的动电位极化曲线 67
4.2.3 冷轧钢在含HDPB的H2SO4中的电化学阻抗谱 68
4.2.4 扫描电子显微镜表征 69
4.2.5 原子力显微镜表征 70
4.2.6 缓蚀作用机理 71
4.2.7 小结 71
4.3 HDPB对钢在0.10mol/L三氯乙酸中的缓蚀性能 72
4.3.1 HDPB的失重法测试 72
4.3.2 Cl3CCOOH溶液中HDPB在钢表面的吸附等温线 73
4.3.3 HDPB在钢/Cl3CCOOH界面的吸附热力学 74
4.3.4 动力学参数 75
4.3.5 动电位极化曲线 76
4.3.6 电化学阻抗谱测试 77
4.3.7 扫描电子显微镜表征 79
4.3.8 缓蚀作用机理 80
4.3.9 小结 81
4.4 HDPB对钢在0.10mol/L C6H8O7中的缓蚀性能 81
4.4.1 HDPB对钢在0.10mol/L C6H8O7中的腐蚀速率 81
4.4.2 吸附等温线及吸附热力学参数 83
4.4.3 腐蚀动力学参数 84
4.4.4 电化学阻抗谱测试 86
4.4.5 动电位极化曲线 88
4.4.6 扫描电子显微镜表征 89
4.4.7 缓蚀作用机理 90
4.4.8 小结 90
4.5 HDPB对7.0mol/LH3PO4中钢腐蚀的缓蚀作用 90
4.5.1 HDPB对钢在7.0mol/LH3PO4中腐蚀速率的影响 90
4.5.2 HDPB对钢在7.0mol/LH3PO4中缓蚀率的影响 91
4.5.3 吸附等温模型 92
4.5.4 热力学参数 92
4.5.5 开路电位曲线 95
4.5.6 动电位极化曲线 96
4.5.7 电化学阻抗谱测试 97
4.5.8 原子力显微镜表征 99
4.5.9 缓蚀作用机理 101
4.5.10 小结 102
参考文献 103
第5章 吡嗪衍生物对钢在酸中的缓蚀性能 107
5.1 吡嗪衍生物对钢在HCl中的缓蚀性能 107
5.1.1 失重法测试 107
5.1.2 电化学测试 110
5.1.3 缓蚀作用机理 114
5.1.4 小结 115
5.2 吡嗪衍生物对钢在H2SO4中的缓蚀性能 115
5.2.1 失重法测试 115
5.2.2 电化学测试 118
5.2.3 缓蚀作用机理 122
5.2.4 小结 123
参考文献 123
第6章 嘧啶衍生物对钢在酸中的缓蚀性能 125
6.1 CP和BP对钢在HCl和H2SO4中的缓蚀性能 125
6.1.1 CP和BP对冷轧钢在HCl和H2SO4中的缓蚀作用 125
6.1.2 吸附等温线及热力学分析 126
6.1.3 温度对缓蚀性能的影响 127
6.1.4 动电位极化曲线 130
6.1.5 电化学阻抗谱测试 134
6.1.6 原位扫描振动电极技术 138
6.1.7 紫外可见吸收光谱表征 141
6.1.8 金相显微镜表征 142
6.1.9 扫描电子显微镜表征 142
6.1.10 原子力显微镜表征 143
6.1.11 激光显微镜表征 144
6.1.12 X射线光电子能谱分析 145
6.1.13 量子化学计算 148
6.1.14 分子动力学模拟 154
6.1.15 扩散模型 156
6.1.16 自由体积分数 157
6.1.17 第一性原理计算 160
6.1.18 小结 161
6.2 HP和MP对钢在HCl和H2SO4中的缓蚀性能 162
6.2.1 HP和MP对冷轧钢在HCl和H2SO4中的缓蚀作用 162
6.2.2 吸附等温线和标准吸附吉布斯自由能 163
6.2.3 温度对缓蚀性能的影响 164
6.2.4 浸泡时间对缓蚀性能的影响 167
6.2.5 酸浓度对缓蚀性能的影响 168
6.2.6 动电位极化曲线 171
6.2.7 电化学阻抗谱测试 173
6.2.8 原子力显微镜表征 175
6.2.9 量子化学计算 176
6.2.10 分子动力学模拟 181
6.2.11 小结 182
6.3 AP和DAP对钢在HCl和H2SO4中的缓蚀性能 183
6.3.1 AP和DAP对冷轧钢在HCl和H2SO4中的缓蚀作用 183
6.3.2 吸附等温线和标准吸附吉布斯自由能 185
6.3.3 温度对缓蚀性能的影响 186
6.3.4 开路电位曲线 189
6.3.5 动电位极化曲线 190
6.3.6 电化学阻抗谱测试 192
6.3.7 扫描电子显微镜表征 194
6.3.8 量子化学计算 196
6.3.9 分子动力学模拟 200
6.3.10 小结 202
6.4 AHMP和DHMP对钢在HCl和H2SO4中的缓蚀性能 202
6.4.1 AHMP和DHMP对冷轧钢在HCl和H2SO4中的缓蚀作用 202
6.4.2 吸附等温线和标准吸附吉布斯自由能 203
6.4.3 温度对缓蚀性能的影响 204
6.4.4 浸泡时间对缓蚀性能的影响 206
6.4.5 酸浓度对缓蚀性能的影响 207
6.4.6 开路电位曲线 208
6.4.7 动电位极化曲线 209
6.4.8 电化学阻抗谱测试 211
6.4.9 扫描电子显微镜表征 213
6.4.10 量子化学计算 215
6.4.11 分子动力学模拟 220
6.4.12 缓蚀作用机理 222
6.4.13 小结 222
参考文献 223
第7章 红四氮唑对钢的缓蚀性能 231
7.1 RT对冷轧钢在HCl中的缓蚀性能 232
7.1.1 失重法测试 232
7.1.2 动电位极化曲线 235
7.1.3 原子力显微镜表征 236
7.2 RT对冷轧钢在H3PO4中的缓蚀性能 237
7.2.1 失重法测试 237
7.2.2 动电位极化曲线 242
7.2.3 原子力显微镜表征 243
7.3 RT对冷轧钢在H2SO4中的缓蚀性能 244
7.3.1 H2SO4浓度对冷轧钢腐蚀速率的影响 244
7.3.2 RT对冷轧钢在7.0mol/LH2SO4中的腐蚀抑制作用 245
7.3.3 开路电位曲线 247
7.3.4 动电位极化曲线 247
7.3.5 电化学阻抗谱测试 250
7.3.6 扫描电子显微镜和原子力显微镜表征 253
7.3.7 钢片表面的成分表征 254
7.3.8 量子化学计算 258
7.3.9 分子动力学模拟 261
参考文献 261
第8章 蓝四氮唑对钢的缓蚀性能 267
8.1 BT对钢在HCl中的缓蚀性能 267
8.1.1 失重法测试 267
8.1.2 动电位极化曲线 270
8.1.3 电化学阻抗谱测试 271
8.1.4 扫描电子显微镜表征 273
8.2 BT对钢在H2SO4中的缓蚀性能 274
8.2.1 失重法测定 274
8.2.2 动电位极化曲线 276
8.2.3 电化学阻抗谱测试 277
参考文献 278
第9章 氯化硝基四氮唑蓝对钢的缓蚀性能 280
9.1 NTBC对钢在HCl中的缓蚀性能 281
9.1.1 基于失重法NTBC的缓蚀性能 281
9.1.2 HCl浓度对缓蚀效果的影响 284
9.1.3 动电位极化曲线 286
9.1.4 电化学阻抗谱测试 287
9.1.5 扫描电子显微镜表征 288
9.1.6 缓蚀作用机理 289
9.1.7 小结 290
9.2 NTBC对钢在H2SO4中的缓蚀性能 291
9.2.1 基于失重法NTBC的缓蚀性能 291
9.2.2 动电位极化曲线 292
9.2.3 电化学阻抗谱测试 293
9.2.4 缓蚀作用机理 295
9.2.5 小结 296
参考文献 296
第10章 溴化噻唑蓝四氮唑对钢的缓蚀性能 299
10.1 TBTB对钢在HCl和H2SO4中的缓蚀性能 300
10.1.1 失重法测试 300
10.1.2 动电位极化曲线 303
10.1.3 电化学阻抗谱测试 305
10.1.4 缓蚀作用机理 307
10.1.5 小结 309
10.2 TBTB对钢在三种氯代乙酸溶液中的缓蚀性能 309
10.2.1 失重法测试 309
10.2.2 动电位极化曲线 312
10.2.3 电化学阻抗谱测试 314
10.2.4 表面形貌表征 316
10.2.5 量子化学计算 317
10.2.6 分子动力学模拟 321
10.2.7 缓蚀作用机理 322
10.2.8 小结 324
参考文献 325
第11章 两种双四氮唑衍生物对钢的缓蚀性能 329
11.1 BT和NTBC的缓蚀性能 330
11.2 吸附等温线和标准吸附吉布斯自由能 331
11.3 动电位极化曲线 332
11.4 电化学阻抗谱测试 335
11.5 扫描电子显微镜表征 339
11.6 量子化学计算 340
11.7 小结 344
参考文献 345
第12章 四氮唑/嘧啶复配缓蚀剂对钢的缓蚀协同性能 348
12.1 RT和Ur对钢在H2SO4中的缓蚀协同性能 349
12.1.1 RT对腐蚀速率的影响 349
12.1.2 RT浓度和温度对抑制效果的影响 350
12.1.3 Ur对缓蚀率的影响 351
12.1.4 RT与Ur的协同作用 352
12.1.5 吸附等温线 354
12.1.6 热力学参数 356
12.1.7 表观活化能和指前因子 357
12.1.8 H2SO4浓度对协同作用的影响 360
12.1.9 只含RT的极化曲线 363
12.1.10 只含Ur的极化曲线 364
12.1.11 RT与Ur缓蚀协同作用下的极化曲线 365
12.1.12 原子力显微镜表征 366
12.1.13 小结 369
12.2 RT和Ur对钢在H3PO4中的缓蚀协同性能 370
12.2.1 RT对腐蚀速率的影响 370
12.2.2 RT浓度和温度对缓蚀率的影响 370
12.2.3 RT在冷轧钢表面的吸附等温线 371
12.2.4 Ur对缓蚀率的影响 372
12.2.5 RT与Ur的协同抑制效应 373
12.2.6 H3PO4浓度对协同抑制效应的影响 375
12.2.7 只含RT的极化曲线 377
12.2.8 只含Ur的极化曲线 378
12.2.9 RT与Ur协同抑制效应的极化曲线 379
12.2.10 原子力显微镜表征 381
12.2.11 协同作用的解释 384
12.2.12 小结 385
12.3 AT和DHP对钢在H3PO4中的缓蚀协同性能 385
12.3.1 缓蚀剂浓度对缓蚀协同效应的影响 385
12.3.2 吸附等温线和标准吸附吉布斯自由能 388
12.3.3 温度对缓蚀协同效应的影响 389
12.3.4 酸浓度对缓蚀协同效应的影响 390
12.3.5 开路电位曲线 392
12.3.6 动电位极化曲线 392
12.3.7 电化学阻抗谱测试 396
12.3.8 扫描电子显微镜表征 399
12.3.9 量子化学计算 400
12.3.10 分子动力学模拟 404
12.3.11 小结 406
参考文献 406
第13章 6-苄氨基嘌呤对钢的缓蚀性能 413
13.1 BAP对钢在HCl中的缓蚀性能 414
13.1.1 失重法测试 414
13.1.2 动电位极化曲线 420
13.1.3 傅里叶变换红外光谱测试 421
13.1.4 原子力显微镜表征 422
13.1.5 量子化学计算 425
13.1.6 吸附缓蚀机理 427
13.1.7 小结 428
13.2 BAP对钢在H2SO4中的缓蚀性能 428
13.2.1 失重法测试 428
13.2.2 动电位极化曲线 438
13.2.3 傅里叶变换红外光谱测试 439
13.2.4 原子力显微镜表征 440
13.2.5 抑制机理 442
13.2.6 小结 443
13.3 BAP和KI对钢在H3PO4中的缓蚀性能 443
13.3.1 失重法测试 444
13.3.2 动电位极化曲线 450
13.3.3 电化学阻抗谱测试 452
13.3.4 协同缓蚀机理 454
13.3.5 小结 455
参考文献 455
第14章 结论与建议 464
14.1 结论 464
14.2 建议 468