中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
縮写与符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-35页 |
1.1 点蚀概述 | 第12-15页 |
1.1.1 亚稳态点蚀 | 第12-13页 |
1.1.2 点蚀的发展 | 第13-15页 |
1.2 残余应力概述 | 第15-20页 |
1.2.1 残余应力的分类 | 第16页 |
1.2.2 X射线衍射法测量残余应力 | 第16-18页 |
1.2.3 残余应力对局部腐蚀敏感性影响的研究现状 | 第18-20页 |
1.3 微区电化学测量技术 | 第20-25页 |
1.3.1 电化学微探针技术 | 第21页 |
1.3.2 扫描电化学显微镜简介 | 第21-25页 |
1.4 本论文的研究目的、意义和思路 | 第25-28页 |
1.4.1 本文的研究目的和意义 | 第25-26页 |
1.4.2 本文的研究思路 | 第26-28页 |
参考文献 | 第28-35页 |
第二章 仪器及实验方法 | 第35-40页 |
2.1 研究材料、电解池及溶液 | 第35-37页 |
2.2 实验仪器及方法 | 第37-40页 |
2.2.1 常规电化学测试 | 第37-38页 |
2.2.2 扫描电化学显微镜测试 | 第38页 |
2.2.3 碳钢表面残余应力测试 | 第38-40页 |
第三章 碳钢的残余应力测试 | 第40-47页 |
3.1 碳钢表面残余应力测试 | 第40-43页 |
3.2 本章小结 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第四章 碳钢的腐蚀电化学性能研究 | 第47-56页 |
4.1 碳钢在中性介质中腐蚀特性的电化学研究 | 第47-50页 |
4.1.1 碳钢在NaCl溶液中的腐蚀电位-时间曲线 | 第47-48页 |
4.1.2 碳钢在NaCl溶液中极化曲线分析 | 第48页 |
4.1.3 碳钢在NaCl溶液中的电化学阻抗谱 | 第48-50页 |
4.2 浸泡时间对碳钢腐蚀行为的影响 | 第50-54页 |
4.2.1 碳钢在NaCl溶液中的浸泡实验分析 | 第50-52页 |
4.2.2 碳钢在Na_2SO_4溶液中的浸泡实验分析 | 第52-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
第五章 中性氯化物溶液中残余应力对碳钢腐蚀敏感性的影响 | 第56-69页 |
5.1 开路条件下残余应力对碳钢腐蚀敏感性的影响 | 第56-62页 |
5.1.1 开路条件下面扫描研究亚稳态点蚀 | 第56-60页 |
5.1.2 线扫描研究残余应力与碳钢电化学活性分布的关系 | 第60-62页 |
5.2 极化条件下残余应力与碳钢电化学活性分布的关系 | 第62-67页 |
5.2.1 极化条件下研究残余应力对碳钢腐蚀性能的影响 | 第62-64页 |
5.2.2 稳态点蚀的形成 | 第64-65页 |
5.2.3 浸泡时间对稳态点蚀的影响 | 第65-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-69页 |
第六章 含氧化还原中介体溶液中残余应力对碳钢腐蚀特性的影响 | 第69-84页 |
6.1 存在残余应力的碳钢腐蚀产物浓度分析 | 第69-72页 |
6.2 残余应力对异相电子转移速率的影响 | 第72-78页 |
6.3 氧气作为氧化还原中介体探测基体腐蚀 | 第78-81页 |
6.4 本章小结 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
总结论 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86-87页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第87页 |