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铸铝在新型冷却液中的空泡腐蚀研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-17页
第一章 文献综述第17-31页
    1.1 前言第17页
    1.2 冷却系统简介第17-18页
    1.3 金属在冷却液中腐蚀研究现状第18-20页
        1.3.1 冷却液的研究进展第18-19页
        1.3.2 冷却液中金属的腐蚀第19-20页
    1.4 液冷系统中泵材料的空泡腐蚀研究第20-21页
        1.4.1 空泡腐蚀的定义第20-21页
        1.4.2 空泡腐蚀的研究历史第21页
    1.5 模拟空泡腐蚀的实验设备第21-22页
        1.5.1 旋转圆盘空蚀设备第22页
        1.5.2 磁致伸缩振动空蚀仪第22页
        1.5.3 文丘里管型装置第22页
    1.6 空泡腐蚀的影响因素及其腐蚀机理第22-24页
        1.6.1 空泡腐蚀的影响因素第22-23页
        1.6.2 空泡破坏及其腐蚀机理第23-24页
    1.7 铝合金的空泡腐蚀及其缓蚀剂研究第24-26页
        1.7.1 铝合金的腐蚀机制及其缓蚀剂第24-26页
        1.7.2 铝合金的空泡腐蚀第26页
    1.8 常用空泡腐蚀检测方法第26-28页
        1.8.1 试片失重法第26页
        1.8.2 电化学方法第26-27页
        1.8.3 表面成膜分析法第27-28页
    1.9 主要研究内容和技术路线第28-31页
        1.9.1 主要研究内容第28-29页
        1.9.2 技术路线第29-31页
第二章 实验部分第31-41页
    2.1 实验材料第31页
    2.2 实验介质和溶液配制第31-33页
        2.2.1 实验药品第31-32页
        2.2.2 冷却介质配制第32-33页
        2.2.3 辅助溶液配制第33页
    2.3 实验仪器和材料第33-34页
        2.3.1 空泡腐蚀仪器第33页
        2.3.2 其他实验仪器和材料第33-34页
    2.4 实验分析方法第34-41页
        2.4.1 金相分析第34-35页
        2.4.2 空泡腐蚀失重分析第35-37页
        2.4.3 电化学测试第37-39页
        2.4.4 微观表面分析第39-41页
第三章 铸铝空化作用下的腐蚀行为研究第41-57页
    3.1 铸铝的表面分析第41-43页
    3.2 乙二醇基水溶液中铸铝的空泡腐蚀研究第43-47页
    3.3 缓蚀剂对铸铝空泡腐蚀的影响第47-51页
    3.4 空化强度增大对铸铝腐蚀的影响第51-56页
    3.5 小结第56-57页
第四章 铸铝在空化作用下的电化学行为研究第57-81页
    4.1 自腐蚀电位的变化第57-58页
    4.2 铸铝在空化作用下的极化行为研究第58-64页
        4.2.1 铸铝在乙二醇基水溶液中的极化行为第58-60页
        4.2.2 缓蚀剂对铸铝极化行为的影响第60-62页
        4.2.3 空化强度增大对铸铝极化行为的影响第62-64页
    4.3 铸铝在空化作用下的电化学阻抗谱研究第64-81页
        4.3.1 铸铝在乙二醇基水溶液中的电化学阻抗谱第64-70页
        4.3.2 缓蚀剂对铸铝电化学阻抗谱的影响第70-77页
        4.3.3 空化强度增大对铸铝电化学阻抗谱的影响第77-81页
第五章 空化作用下铸铝表面保护膜的损伤机制第81-111页
    5.1 无空化作用时铸铝表面保护膜的研究第81-88页
        5.1.1 无缓蚀剂作用时铸铝表面保护膜的研究第81-84页
        5.1.2 缓蚀剂作用下铸铝表面保护膜的研究第84-87页
        5.1.3 小结第87-88页
    5.2 空化作用下铸铝表面保护膜的研究第88-107页
        5.2.1 未添加缓蚀剂时铸铝表面保护膜的研究第88-94页
        5.2.2 缓蚀剂作用下铸铝表面保护膜的研究第94-102页
        5.2.3 空化强度增大对铸铝表面膜的影响第102-106页
        5.2.4 小结第106-107页
    5.3 空泡腐蚀协同效应和腐蚀模型第107-111页
        5.3.1 协同效应机制第107-109页
        5.3.2 腐蚀模型第109-111页
第六章 结论第111-113页
参考文献第113-119页
致谢第119-121页
研究成果及发表学术论文第121-123页
作者和导师简介第123-125页
附件第125-126页

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