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AZ91镁合金在硫酸盐还原菌溶液中的耐蚀性研究

内容提要第1-8页
第1章 绪论第8-22页
   ·选题意义第8-9页
   ·镁合金应用及腐蚀研究现状第9-12页
     ·镁合金的应用第9-10页
     ·镁合金的铸态组织及其腐蚀机理第10-11页
     ·镁合金热处理组织及其腐蚀机理第11-12页
   ·微生物腐蚀的研究进展第12-15页
     ·微生物腐蚀的概念和产生条件第12-14页
     ·微生物腐蚀研究历史及现状第14-15页
   ·硫酸盐还原菌的生理特性及腐蚀机理第15-19页
     ·SRB的生理、生化特性第15页
     ·SRB的生物膜特性第15-16页
     ·SRB的腐蚀作用机理第16-19页
   ·微生物腐蚀的研究方法第19-21页
     ·电化学方法第19-20页
     ·表面分析方法第20-21页
   ·主要研究内容第21-22页
第2章 实验设备及方法第22-32页
   ·实验原材料第22页
   ·实验设备第22-25页
     ·微生物实验设备第22-25页
     ·热处理实验设备第25页
   ·实验方法第25-32页
     ·实验技术路线第25-26页
     ·铸锭的熔炼及浇铸第26-27页
     ·金属挂片及工作电极的制备及灭菌处理第27页
     ·AZ91 镁合金热处理工艺第27页
     ·静态挂片浸泡实验第27-28页
     ·电化学实验第28页
     ·样品表征第28-29页
     ·腐蚀速度测量第29页
     ·SRB生长曲线测量第29-30页
     ·电化学分析第30-32页
第3章 硫酸盐还原菌的制备及鉴定第32-41页
   ·前言第32页
   ·SRB的制备第32-35页
     ·玻璃器皿的准备第32-33页
     ·API培养基的配制及灭菌第33页
     ·SRB的富集培养第33-34页
     ·SRB的纯化培养第34-35页
   ·SRB的鉴定第35-38页
     ·H_2S定性测试第35-36页
     ·革兰氏染色法确定细菌种类第36-38页
     ·菌株鉴定第38页
   ·菌种保存及二次活化第38-39页
   ·SRB生长特性研究第39-40页
   ·本章小节第40-41页
第4章 硫酸盐还原菌对纯镁、AZ91、纯铝耐腐蚀性能的影响第41-59页
   ·前言第41页
   ·SRB对不同金属腐蚀速度的影响第41-42页
   ·宏观腐蚀形貌特征第42-44页
   ·腐蚀坑的微观及三维形貌特征第44-47页
   ·腐蚀后的表面形貌及腐蚀产物的XRD分析第47-50页
   ·含有腐蚀产物的AZ91 扫描电镜形貌及能谱分析第50-52页
   ·培养基pH值变化第52-53页
   ·SRB对不同金属腐蚀电位的影响第53-55页
   ·SRB对不同金属极化过程的影响第55-56页
   ·不同金属组织与耐蚀性的关系第56-58页
     ·纯镁的组织与耐蚀性的关系第56-57页
     ·纯铝的组织与耐蚀性的关系第57页
     ·AZ91 的组织与耐蚀性的关系第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第5章 硫酸盐还原菌对热处理AZ91 镁合金耐腐蚀性能的影响第59-81页
   ·前言第59-60页
   ·铸态及热处理AZ91 的X射线衍射分析第60-61页
   ·铸态及热处理AZ91 的微观组织第61-62页
   ·不同T6 热处理工艺AZ91 的微观组织第62-64页
   ·SRB对热处理AZ91 腐蚀速度的影响第64-65页
   ·宏观腐蚀形貌特征第65-68页
   ·腐蚀坑的三维形貌特征第68-71页
   ·热处理AZ91 微观组织与耐蚀性的关系第71-73页
     ·AZ91-T4 组织与耐蚀性的关系第71页
     ·AZ91-T6 组织与耐蚀性的关系第71-72页
     ·AZ91-T4 和AZ91-T6 组织差异与耐蚀性的关系第72-73页
   ·腐蚀后的表面形貌及腐蚀产物的XRD分析第73-75页
   ·培养基pH值变化第75页
   ·SRB对热处理AZ91 腐蚀电位的影响第75-77页
   ·SRB对热处理AZ91 极化过程的影响第77-80页
   ·本章小结第80-81页
第6章 结论第81-83页
参考文献第83-88页
摘要第88-90页
Abstract第90-92页
致谢第92-93页
导师及作者简介第93页

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