不锈钢用铁基牺牲阳极的电化学性能研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 阴极保护原理 | 第13-14页 |
1.3 牺牲阳极概述 | 第14-17页 |
1.3.1 牺牲阳极材料分类 | 第14-16页 |
1.3.2 牺牲阳极的主要性能指标 | 第16-17页 |
1.4 铁基牺牲阳极研究及发展状况 | 第17-24页 |
1.4.1 铁基牺牲阳极概述 | 第17-18页 |
1.4.2 铁基牺牲阳极的性能 | 第18-20页 |
1.4.3 铁基牺牲阳极的应用 | 第20-23页 |
1.4.4 铁基牺牲阳极研究展望 | 第23-24页 |
1.5 研究目的及研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验材料与方法 | 第25-33页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.1.1 铁基牺牲阳极材料 | 第25页 |
2.1.2 不锈钢材料 | 第25-26页 |
2.2 实验方法 | 第26-33页 |
2.2.1 金相组织分析 | 第26页 |
2.2.2 极化性能测试 | 第26-29页 |
2.2.3 牺牲阳极性能测试 | 第29-33页 |
第三章 铁基牺牲阳极的极化性能与溶解机理 | 第33-52页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 牺牲阳极的组织 | 第33-35页 |
3.3 开路电位实验结果 | 第35-37页 |
3.4 循环伏安曲线实验结果 | 第37-38页 |
3.5 极化曲线实验结果 | 第38-40页 |
3.6 恒电流极化法实验结果 | 第40-50页 |
3.6.1 极化电位 | 第40-41页 |
3.6.2 双电层电容与极化电阻 | 第41-43页 |
3.6.3 牺牲阳极表面溶解形貌变化 | 第43-46页 |
3.6.4 牺牲阳极溶解机理 | 第46-50页 |
3.7 小结 | 第50-52页 |
第四章 铁基牺牲阳极对不锈钢的阴极保护 | 第52-77页 |
4.1 310S和F166不锈钢组织 | 第52-53页 |
4.2 铁基牺牲阳极对 310S不锈钢的阴极保护 | 第53-64页 |
4.2.1 恒电流实验结果 | 第53-57页 |
4.2.2 自放电实验结果 | 第57-64页 |
4.3 铁基牺牲阳极对F166不锈钢的阴极保护 | 第64-77页 |
4.3.1 恒电流实验结果 | 第64-68页 |
4.3.2 自放电实验结果 | 第68-75页 |
4.3.3 小结 | 第75-77页 |
第五章 全文总结与展望 | 第77-79页 |
5.1 全文总结 | 第77-78页 |
5.2 研究展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第87页 |