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模拟深海环境下锌参比电极与铝合金牺牲阳极性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第12-24页
    1.1 概述第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-22页
        1.2.1 海洋环境模拟装置设计第13-14页
        1.2.2 海洋环境下的腐蚀行为第14-16页
        1.2.3 海洋环境中的防腐技术第16-20页
        1.2.4 海洋工程中常用参比电极第20-22页
    1.3 本论文研究内容及目的第22-24页
第二章 深海环境模拟装置的设计第24-31页
    2.1 海水压力釜深海环境模拟装置第25-28页
    2.2 海水输运及海水环境状态测试系统第28-29页
    2.3 电化学工作站第29-31页
第三章 实验材料、仪器及方法第31-32页
    3.1 实验材料及仪器第31-32页
        3.1.1 实验材料第31页
        3.1.2 实验仪器第31-32页
第四章 锌参比电极在模拟深海环境下性能测试第32-41页
    4.1 实验方法第32-33页
        4.1.1 恒电流法极化曲线测试第32页
        4.1.2 循环伏安法(CV)第32-33页
    4.2 高纯锌参比电极在海水中的性能测试第33-39页
        4.2.1 高纯锌参比电极的制备第33页
        4.2.2 高纯锌参比电极的电位稳定性测量第33-35页
        4.2.3 与饱和甘汞电极的稳态极化曲线对比第35页
        4.2.4 高纯锌参比电极的循环伏安曲线第35-37页
        4.2.5 金属锌在海水中的极化曲线第37页
        4.2.6 KOH对金属锌在海水中可逆性的影响第37-39页
    4.3 本章小结第39-41页
第五章 铝合金牺牲阳极深海腐蚀行为研究第41-47页
    5.1 实验方法第41-43页
        5.1.1 实验材料第41-42页
        5.1.2 实验仪器第42-43页
    5.2 海水压力对Al-Zn-In-Mg-Ti高活化牺牲阳极电化学性能的研究第43-46页
    5.3 本章小结第46-47页
第六章 高压海水中低合金钢电位分布特征第47-55页
    6.1 模拟深海环境对钢结构阴极保护电位分布的影响第47-51页
        6.1.1 海水压力对钢构物阴极保护电位分布的影响第49-51页
    6.2 海水压力对低碳钢极化行为的影响第51-53页
    6.3 本章小结第53-55页
第七章 结论第55-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
个人简历第62-63页
发表的学术论文第63页

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