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海洋软管用耐蚀钢抗H2S腐蚀和氢脆性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景及目的第12-14页
    1.2 海洋复合柔性管的国内外发展现状第14-15页
        1.2.1 国外发展现状第14-15页
        1.2.2 国内发展现状第15页
    1.3 柔性管的腐蚀环境及腐蚀类型第15-22页
        1.3.1 硫化氢应力腐蚀(SSCC)第16-18页
        1.3.2 氢致开裂(HIC)第18-21页
        1.3.3 氢致延迟断裂第21-22页
    1.4 柔性管用耐蚀钢的抗腐蚀性能研究方法第22-25页
        1.4.1 硫化氢应力腐蚀试验第22-23页
        1.4.2 氢致开裂试验第23-24页
        1.4.3 阴极保护条件下的延迟断裂试验第24页
        1.4.4 电化学试验第24-25页
    1.5 本文研究内容第25-26页
第2章 耐蚀钢相变行为与实验室轧制及热处理的组织性能控制第26-48页
    2.1 实验钢成分设计第26-28页
    2.2 奥氏体连续冷却转变行为研究第28-33页
        2.2.1 实验材料及设备第28-29页
        2.2.2 实验原理及方案第29-31页
        2.2.3 结果与分析第31-33页
        2.2.4 合金元素对奥氏体连续冷却转变行为的影响第33页
    2.3 实验室轧制及热处理工艺研究第33-38页
        2.3.1 实验材料及设备第34页
        2.3.2 轧制工艺参数的确定第34-36页
        2.3.3 冷轧及热处理工艺参数第36-38页
    2.4 结果与分析第38-47页
        2.4.1 性能检测方法第38-40页
        2.4.2 热轧板的组织性能第40-41页
        2.4.3 冷轧和退火后耐蚀钢的组织性能第41-43页
        2.4.4 调质后耐蚀钢的组织性能第43-45页
        2.4.5 温轧后耐蚀钢的组织性能第45-47页
    2.5 小结第47-48页
第3章 耐蚀钢抗H_2S腐蚀性能研究第48-59页
    3.1 实验材料及实验设备第48-49页
    3.2 抗H_2S腐蚀实验方案第49-52页
        3.2.1 SSCC实验方案第49-50页
        3.2.2 HIC实验方案第50-52页
    3.3 实验结果及分析第52-56页
        3.3.1 SSCC实验结果第52-55页
        3.3.2 HIC实验结果及分析第55-56页
    3.4 H_2S腐蚀的机理研究第56-58页
    3.5 小结第58-59页
第4章 耐蚀钢阴极保护条件下的氢脆研究第59-68页
    4.1 实验材料及实验设备第59-62页
        4.1.1 实验材料第59页
        4.1.2 实验设备开发第59-62页
    4.2 延迟断裂试验方案第62-64页
        4.2.1 延迟断裂实验试样第62-63页
        4.2.2 延迟断裂实验条件第63页
        4.2.3 延迟断裂实验的验收标准第63-64页
        4.2.4 延迟断裂试样检测第64页
    4.3 实验结果及分析第64-66页
        4.3.1 试样宏观照片第64-65页
        4.3.2 缺口处纵面形貌第65-66页
        4.3.3 耐蚀钢抗延迟断裂性能讨论第66页
    4.4 小结第66-68页
第5章 耐蚀钢的电化学腐蚀性能研究第68-77页
    5.1 电化学基础第68-69页
        5.1.1 阳极极化第68-69页
        5.1.2 阴极极化第69页
    5.2 实验材料及实验设备第69-70页
    5.3 实验方案第70-71页
    5.4 实验结果及分析第71-76页
        5.4.1 处理工艺对耐蚀性能的影响第72-73页
        5.4.2 H~+浓度对耐蚀性能的影响第73-74页
        5.4.3 Cl~-和低浓度H~+共同作用对耐蚀性能的影响第74-75页
        5.4.4 Cl~-和高浓度H~+共同作用对耐蚀性能的影响第75-76页
    5.5 小结第76-77页
第6章 结论第77-78页
参考文献第78-83页
致谢第83页

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