| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 不锈钢简介 | 第12-15页 |
| 1.1.1 不锈钢分类 | 第12页 |
| 1.1.2 不锈钢中的析出相 | 第12-15页 |
| 1.2 不锈钢点蚀研究 | 第15-22页 |
| 1.2.1 点蚀 | 第15-16页 |
| 1.2.2 点蚀机理 | 第16-18页 |
| 1.2.3 点蚀影响因素 | 第18-20页 |
| 1.2.4 点蚀研究方法 | 第20页 |
| 1.2.5 国内外不锈钢点蚀研究动态 | 第20-22页 |
| 1.3 研究背景、内容及路线 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究背景 | 第22页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第22-23页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第23-24页 |
| 第二章 实验方案 | 第24-29页 |
| 2.1 实验材料 | 第24页 |
| 2.2 试样制备 | 第24-26页 |
| 2.2.1 热处理 | 第24-25页 |
| 2.2.2 金相试样制备 | 第25-26页 |
| 2.2.3 腐蚀测试试样制备 | 第26页 |
| 2.3 组织表征与成分测定 | 第26页 |
| 2.3.1 成分测定 | 第26页 |
| 2.3.2 σ相统计 | 第26页 |
| 2.4 实验仪器及试剂 | 第26-27页 |
| 2.5 电化学实验 | 第27-29页 |
| 2.5.1 电化学测试系统 | 第27-28页 |
| 2.5.2 动电位阳极极化曲线测试 | 第28页 |
| 2.5.3 动电位极化曲线测试 | 第28页 |
| 2.5.4 电化学阻抗谱 | 第28-29页 |
| 第三章 σ相对SAF2205不锈钢点蚀性能影响研究 | 第29-48页 |
| 3.1 SAF2205不锈钢组织分析 | 第29-31页 |
| 3.2 组织微区成分分析 | 第31-34页 |
| 3.3 SAF2205不锈钢极化曲线测试 | 第34-41页 |
| 3.3.1 动电位极化曲线 | 第34-38页 |
| 3.3.2 动电位极化曲线测试后组织形貌 | 第38-41页 |
| 3.4 交流阻抗分析 | 第41-47页 |
| 3.4.1 不同时效时间试样交流阻抗 | 第41-44页 |
| 3.4.2 相同σ相含量试样交流阻抗 | 第44-45页 |
| 3.4.3 浓硫酸钝化后交流阻抗 | 第45-47页 |
| 3.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 σ相对SAF2507不锈钢点蚀性能影响研究 | 第48-62页 |
| 4.1 SAF2507不锈钢中组织分析 | 第48-51页 |
| 4.2 组织微区成分分析 | 第51-52页 |
| 4.3 SAF2507不锈钢极化曲线测试 | 第52-57页 |
| 4.3.1 动电位极化曲线 | 第52-56页 |
| 4.3.2 动电位极化曲线测试后组织形貌 | 第56-57页 |
| 4.4 交流阻抗分析 | 第57-60页 |
| 4.4.1 不同时效时间试样交流阻抗 | 第57-58页 |
| 4.4.2 相同σ相含量试样交流阻抗 | 第58-59页 |
| 4.4.3 浓硫酸钝化后交流阻抗 | 第59-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-62页 |
| 第五章 σ相对Fe20Cr9Ni不锈钢点蚀性能影响研究 | 第62-77页 |
| 5.1 Fe20Cr9Ni不锈钢组织分析 | 第62-64页 |
| 5.2 组织微区成分分析 | 第64-67页 |
| 5.3 Fe20Cr9Ni不锈钢极化曲线测试 | 第67-72页 |
| 5.3.1 动电位极化曲线实验 | 第67-70页 |
| 5.3.2 动电位极化曲线测试后组织形貌 | 第70-72页 |
| 5.4 交流阻抗分析 | 第72-76页 |
| 5.4.1 不同时效时间试样交流阻抗 | 第72-73页 |
| 5.4.2 相同σ相含量试样交流阻抗 | 第73-74页 |
| 5.4.3 浓硫酸钝化后交流阻抗 | 第74-76页 |
| 5.5 本章小结 | 第76-77页 |
| 第六章 σ相诱发双相不锈钢点蚀机理研究 | 第77-82页 |
| 6.1 点蚀机理分析 | 第77-80页 |
| 6.2 浓硫酸钝化后动电位阳极极化曲线 | 第80-81页 |
| 6.3 本章小结 | 第81-82页 |
| 第七章 结论 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-91页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92页 |