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690合金钝化膜半导体性能与腐蚀电化学行为研究

中文摘要第7-9页
ABSTRCT第9-10页
缩写与符号说明第11-12页
第一章 绪论第12-37页
    1.1 镍基合金材料在压水堆核电站中的应用第12-15页
        1.1.1 压水堆核电站工作原理第12-13页
        1.1.2 蒸汽发生器传热管材料发展概况第13-15页
    1.2 镍基合金钝化膜半导体性能研究第15-21页
        1.2.1 Mott-Schottky研究第15-18页
        1.2.2 点缺陷模型(PDM)研究第18-19页
        1.2.3 钝化膜双极性半导体结构第19-21页
    1.3 镍基合金电化学性能的局部电化学研究第21-26页
        1.3.1 扫描电化学显微镜原理第22页
        1.3.2 扫描电化学显微镜工作模式第22-24页
        1.3.3 扫描电化学显微镜的应用第24-26页
    1.4 研究目的、意义及思路第26-28页
        1.4.1 研究目的及意义第26页
        1.4.2 研究思路第26-28页
    参考文献第28-37页
第二章 实验部分第37-40页
    2.1 研究电极、溶液第37-38页
        2.1.1 研究电极第37页
        2.1.2 实验溶液第37-38页
    2.2 实验仪器及方法第38-40页
        2.2.1 传统电化学方法第38页
        2.2.2 扫描电化学显微镜测试第38-40页
第三章 690合金在中性溶液中的电化学行为研究第40-52页
    3.1 690合金在不同侵蚀性离子溶液中的极化曲线分析第40-41页
    3.2 690合金在不同侵蚀性离子溶液中的EIS分析第41-45页
        3.2.1 浸泡时间的影响第41-43页
        3.2.2 浓度的影响第43-45页
    3.3 690合金在不同侵蚀性离子溶液中的Mott-Schottky分析第45-47页
    3.4 极化条件对于690合金钝化膜性质的影响第47-50页
        3.4.1 电化学阻抗谱研究第47-49页
        3.4.2 Mott-Schottky研究第49-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 690合金在不同pH溶液中电化学行为研究第52-59页
    4.1 690合金在不同pH溶液中的动电位极化曲线分析第52-53页
    4.2 690合金在不同pH值溶液中的EIS分析第53-55页
    4.3 690合金在不同pH值溶液中的Mott-Schottky分析第55-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 690合金腐蚀特性的原位电化学研究第59-77页
    5.1 SECM工作模式选择及实验参数的确定第59-62页
        5.1.1 SECM工作模式选择第59-61页
        5.1.2 SECM参数选择第61-62页
    5.2 浸泡时间对690合金腐蚀电化学特性的影响第62-66页
        5.2.1 NaC1溶液中690合金表面电化学活性变化第62-64页
        5.2.2 Na_2SO_4溶液中690合金表面电化学活性变化第64-66页
    5.3 极化对690合金腐蚀电化学特性的影响第66-71页
        5.3.1 NaCl溶液中极化条件的影响第66-69页
        5.3.2 Na_2SO_4溶液中极化条件的影响第69-71页
    5.4 690合金在不同pH溶液中原位电化学测试第71-75页
        5.4.1 开路电位下690合金表面电化学活性研究第72-74页
        5.4.2 极化条件下690合金表面电化学活性研究第74-75页
    5.5 本章小结第75-77页
第六章 总结论第77-79页
参考文献第79-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间发表的论文第87-88页
学位论文评阅及答辩情况表第88页

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