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模拟深海环境下Al-Zn-In牺牲阳极性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第1章 绪论第12-24页
   ·研究背景与意义第12页
   ·牺牲阳极材料简述第12-19页
     ·牺牲阳极保护法工作原理第12-13页
     ·牺牲阳极的主要性能指标第13页
     ·牺牲阳极材料的分类第13-17页
     ·铝合金牺牲阳极活化机理第17-19页
   ·深海环境中牺牲阳极阴极保护的研究现状第19-21页
   ·课题研究内容及实验方案第21-24页
     ·课题研究内容第21页
     ·实验方案第21-24页
第2章 实验过程和方法第24-32页
   ·实验材料第24-25页
     ·材料化学成分第24页
     ·牺牲阳极铸造工艺第24页
     ·金相组织观察第24-25页
     ·第二相形貌观察及能谱分析第25页
   ·模拟表层海水与深海环境交替作用下 Al-Zn-In 牺牲阳极性能测试第25-28页
     ·测试条件第25-26页
     ·测试溶液第26页
     ·模拟深海环境实验装置第26页
     ·恒电流极化测试第26-27页
     ·工作电位测试第27页
     ·开路电位测试第27页
     ·腐蚀形貌观察第27-28页
     ·牺牲阳极电流效率第28页
   ·模拟深海环境下,环境因素及溶液中合金元素对牺牲阳极性能的影响第28-30页
     ·测试条件第29页
     ·测试溶液第29页
     ·开路电位测试第29页
     ·动电位极化测试第29-30页
     ·恒电位极化测试第30页
     ·牺牲阳极电流效率第30页
   ·合金中 In 元素对 Al-Zn-In 牺牲阳极性能的影响第30页
   ·本章小结第30-32页
第3章 表层海水与深海环境交替作用对 Al-Zn-In 牺牲阳极性能的影响第32-44页
   ·牺牲阳极金相组织及第二相观察第32-35页
     ·金相组织观察第32-33页
     ·第二相形貌观察第33页
     ·能谱成分分析第33-35页
   ·Al-Zn-In 牺牲阳极电化学性能测试第35-38页
     ·开路电位值第35-36页
     ·工作电位值第36-37页
     ·牺牲阳极电位差第37-38页
   ·Al-Zn-In 牺牲阳极溶解形貌第38-41页
     ·宏观溶解形貌第38页
     ·微观溶解形貌第38-40页
     ·腐蚀产物成分分析第40-41页
   ·Al-Zn-In 牺牲阳极电流效率第41-42页
     ·表层海水环境第41页
     ·表层海水与深海环境交替作用第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第4章 模拟深海环境下 Al-Zn-In 牺牲阳极性能的研究第44-56页
   ·环境因素对 Al-Zn-In 牺牲阳极电化学性能的影响第44-50页
     ·静水压力、含氧量、温度对牺牲阳极开路电位的影响第44-45页
     ·静水压力、含氧量、温度对牺牲阳极极化行为的影响第45-48页
     ·静水压力、含氧量、温度对牺牲阳极放电量的影响第48-50页
     ·静水压力、含氧量、温度对牺牲阳极放电效率的影响第50页
   ·环境因素对 Al-Zn-In 牺牲阳极溶解行为的影响第50-53页
     ·静水压力、含氧量、温度对牺牲阳极宏观溶解形貌的影响第50-51页
     ·静水压力、含氧量、温度对牺牲阳极微观溶解形貌的影响第51-53页
   ·讨论第53-55页
     ·含氧量对 Al-Zn-In 牺牲阳极性能的影响第54-55页
     ·温度对 Al-Zn-In 牺牲阳极性能的影响第55页
     ·静水压力对 Al-Zn-In 牺牲阳极性能的影响第55页
   ·本章小结第55-56页
第5章 溶液中 In、Zn 元素对 Al-Zn-In 牺牲阳极性能影响的研究第56-80页
   ·溶液中 In 元素对不同环境下 Al-Zn-In 牺牲阳极性能的影响第56-67页
     ·溶液中 In 元素对牺牲阳极开路电位的影响第56-57页
     ·溶液中 In 元素对牺牲阳极极化行为的影响第57-60页
     ·溶液中 In 元素对牺牲阳极放电量的影响第60-62页
     ·牺牲阳极电流效率第62页
     ·牺牲阳极溶解形貌及腐蚀产物成分分析第62-67页
   ·溶液中 Zn 元素对不同环境下 Al-Zn-In 牺牲阳极性能的影响第67-77页
     ·溶液中 Zn 元素对牺牲阳极开路电位的影响第67-68页
     ·溶液中 Zn 元素对牺牲阳极极化行为的影响第68-71页
     ·溶液中 Zn 元素对牺牲阳极放电量的影响第71-72页
     ·牺牲阳极电流效率第72-73页
     ·牺牲阳极溶解形貌及腐蚀产物成分分析第73-77页
   ·讨论第77-79页
     ·溶液中 In、Zn 元素对 Al-Zn-In 牺牲阳极放电量的影响第77-78页
     ·溶液中 In、Zn 元素对 Al-Zn-In 牺牲阳极电流效率的影响第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第6章 合金中 In 元素对 Al-Zn-In 牺牲阳极性能影响的研究第80-99页
   ·不同 In 元素含量 Al-Zn-In 牺牲阳极金相组织及第二相观察第80-87页
     ·金相组织观察第80-81页
     ·第二相形貌观察第81-82页
     ·能谱成分分析第82-87页
   ·合金中 In 元素含量对 Al-Zn-In 牺牲阳极电化学性能的影响第87-94页
     ·开路电位研究第87-88页
     ·动电位极化研究第88-89页
     ·恒电位极化研究第89-91页
     ·电流效率对比第91-92页
     ·腐蚀速度对比第92-94页
   ·合金中 In 元素含量对 Al-Zn-In 牺牲阳极溶解行为的影响第94-98页
     ·不同 In 含量牺牲阳极宏观溶解形貌第94-95页
     ·不同 In 含量牺牲阳极微观溶解形貌第95-98页
   ·本章小结第98-99页
结论第99-100页
参考文献第100-107页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第107-108页
致谢第108页

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