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316L不锈钢再钝化行为规律及其钝化膜稳定性研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第14-16页
2 文献综述第16-47页
    2.1 金属的钝化/再钝化理论第16-18页
    2.2 金属再钝化实验技术和方法第18-26页
        2.2.1 应力应变去膜第18-21页
        2.2.2 机械擦伤去膜第21-25页
        2.2.3 气蚀和烧蚀去膜第25-26页
    2.3 不锈钢再钝化过程动力学过程的研究进展第26-33页
        2.3.1 不锈钢再钝化电流时间关系第26-28页
        2.3.2 不锈钢钝化和再钝化动力学模型第28-32页
        2.3.3 不锈钢的再钝化行为研究第32-33页
    2.4 不锈钢钝化膜稳定性的研究现状第33-39页
        2.4.1 不锈钢钝化膜电化学研究第33-36页
        2.4.2 不锈钢钝化膜的成分与结构第36-38页
        2.4.3 影响不锈钢钝化膜稳定性的因素第38-39页
    2.5 目前研究中存在的问题第39-42页
    2.6 本文研究目的及主要内容第42-47页
        2.6.1 课题研究的意义和目的第42-43页
        2.6.2 研究内容第43-46页
        2.6.3 拟解决的科学问题第46页
        2.6.4 研究的创新点第46-47页
3 新型金属电极擦伤再钝化实验装置第47-69页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验装置的设计思想第47-48页
    3.3 实验装置的工作原理第48-50页
    3.4 实验装置的结构第50-55页
        3.4.1 实验装置的机械系统第50-53页
        3.4.2 实验装置的电化学测量系统第53-54页
        3.4.3 实验数据的采集及处理第54-55页
    3.5 实验装置的性能检验第55-65页
        3.5.1 擦伤电极的载荷第55-56页
        3.5.2 磨料的粒度第56-61页
        3.5.3 保护气氛的含氧量第61-64页
        3.5.4 电极浸入溶液的稳定时间第64-65页
    3.6 实验装置的可靠性分析第65-68页
        3.6.1 装置的灵敏度第66页
        3.6.2 装置的准确度第66-67页
        3.6.3 装置的稳定性第67-68页
    3.7 本章小结第68-69页
4 316L不锈钢的再钝化行为第69-83页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验方法第70-71页
        4.2.1 实验材料和测试溶液第70页
        4.2.2 电化学测试第70-71页
    4.3 再钝化动力学理论第71-72页
    4.4 实验结果第72-78页
        4.4.1 极化曲线第72-73页
        4.4.2 再钝化电流衰减规律第73-76页
        4.4.3 再钝化过程电荷计算第76-78页
    4.5 分析与讨论第78-81页
        4.5.1 再钝化动力学过程分阶段讨论第78-80页
        4.5.2 外加电位和Cl~-对再钝化行为的影响作用第80-81页
    4.6 本章小结第81-83页
5 316L不锈钢的阳极溶解和钝化膜生长动力学分析第83-105页
    5.1 引言第83页
    5.2 实验方法第83-85页
        5.2.1 实验材料和测试溶液第83-84页
        5.2.2 电化学测试第84页
        5.2.3 XPS成分分析第84-85页
    5.3 实验结果第85-98页
        5.3.1 极化曲线第85页
        5.3.2 欧姆电压降对316L不锈钢再钝化行为的影响第85-88页
        5.3.3 基于高场模型的316L不锈钢暂态电流分析第88-90页
        5.3.4 不锈钢阳极溶解和钝化膜生长暂态电流解析第90-95页
        5.3.5 316L不锈钢钝化膜的生长特性第95-98页
    5.4 分析与讨论第98-104页
        5.4.1 316L不锈钢再钝化行为偏离高场模型的分析第98-99页
        5.4.2 再钝化初期316L不锈钢钝化膜的形核生长第99-101页
        5.4.3 316L不锈钢再钝化过程动力学分阶段模型第101-102页
        5.4.4 316L不锈钢钝化膜的生长特性第102-104页
    5.5 本章小结第104-105页
6 316L不锈钢钝化膜生长过程的原位研究第105-127页
    6.1 引言第105页
    6.2 实验方法第105-113页
        6.2.1 实验材料和测试溶液第105-106页
        6.2.2 原位椭圆偏振光谱测试第106-107页
        6.2.3 XPS测试第107-108页
        6.2.4 同步辐射XAFS测试第108-113页
    6.3 实验结果第113-123页
        6.3.1 316L不锈钢钝化膜生长过程的原位椭偏光谱第113-117页
        6.3.2 316L不锈钢钝化膜的XPS结果第117-120页
        6.3.3 316L不锈钢钝化膜生长的XANES结果第120-123页
    6.4 分析与讨论第123-126页
        6.4.1 316L不锈钢钝化膜的生长机制分析第123-125页
        6.4.2 316L不锈钢钝化膜成分分析第125-126页
    6.5 本章小结第126-127页
7 316L不锈钢钝化膜的时间稳定性第127-144页
    7.1 引言第127-128页
    7.2 实验方法第128页
        7.2.1 实验材料和测试溶液第128页
        7.2.2 电化学测试第128页
    7.3 实验结果第128-137页
        7.3.1 316L不锈钢极化成膜电流密度第128-129页
        7.3.2 316L不锈钢钝化膜的EIS结果第129-134页
        7.3.3 316L不锈钢钝化膜的半导体性质第134-137页
    7.4 分析与讨论第137-142页
        7.4.1 316L不锈钢钝化膜中氧空位的扩散系数第137-139页
        7.4.2 316L不锈钢钝化膜的稳定性的评价第139-142页
    7.5 本章小结第142-144页
8 结论第144-146页
参考文献第146-162页
作者简历及在学研究成果第162-166页
学位论文数据集第166页

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